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Simuler l'apesanteur d'un vol Zéro G en lançant un smartphone et en observant que l'accélération mesurée devient nulle en chute libre.
Niveau :
1re–Supérieur

Explorer la relation entre la hauteur d'eau dans un tube et la note de musique produite en soufflant dedans.
Niveau :
Cycle 3

Vérifier la relation a = ω²·R en tournant sur soi-même avec un smartphone tenu à bout de bras.
Niveau :
1re–Supérieur

Vérifier la relation fondamentale des ondes v = λ × f en faisant varier la fréquence et en mesurant la longueur d'onde avec la simulation Ondes sur un lac de FizziQ Web.
Niveau :
1re–Supérieur

Vérifier la loi de Boyle-Mariotte (PV = constante à température fixe) en comprimant et détendant un gaz avec le piston de la simulation Gaz parfaits de FizziQ Web.
Niveau :
1re–Supérieur

Découvrir que la période d'un pendule dépend de sa longueur mais pas de l'amplitude, et vérifier la formule T = 2π√(L/g) avec la simulation Pendule de FizziQ Web.
Niveau :
1re–Supérieur
Comparer la trajectoire d'un projectile avec et sans résistance de l'air pour comprendre l'effet des frottements sur la portée et la forme de la trajectoire.
Niveau :
1re–Supérieur

Découvrir comment la masse et la raideur du ressort influencent la période des oscillations avec la simulation Oscillateur à ressort de FizziQ Web.
Niveau :
1re–Supérieur
Étudier l'accélération centripète et le facteur g dans un mouvement circulaire en faisant varier la vitesse de rotation et le rayon avec la simulation Centrifugeuse de FizziQ Web.
Niveau :
1re–Supérieur

Observer les courants de convection dans un liquide chauffé par un thermoplongeur en mesurant la température à deux hauteurs avec FizziQ Connect.
Niveau :
1re–Supérieur

Mesurer la constante solaire à l'aide d'un pyromètre simplifié relié à FizziQ Connect et estimer l'éclairement hors atmosphère par la méthode de Bouguer.
Niveau :
1re–Supérieur

Observer les échanges gazeux lors de la combustion d'une bougie dans une enceinte fermée en suivant les concentrations en O₂ et CO₂ avec FizziQ Connect.
Niveau :
5e–3e

Mettre en évidence la photosynthèse et la respiration cellulaire chez les végétaux en mesurant les échanges de CO₂ et O₂ à la lumière et à l'obscurité.
Niveau :
1re–Supérieur

Étudier l'influence de différents facteurs (lumière, température, type de végétal) sur l'intensité de la photosynthèse en mesurant la vitesse de consommation du CO₂.
Niveau :
1re–Supérieur

Découvrir la loi d'absorption exponentielle de la lumière en mesurant la transmission à travers un nombre croissant de feuilles translucides.
Niveau :
1re–Supérieur

Étudier le mélange des couleurs primaires en utilisant l'écran d'un smartphone comme source et la caméra d'un second comme détecteur.
Niveau :
5e–3e

Mesurer la vitesse, la distance parcourue et l'accélération d'un ascenseur en utilisant le baromètre du smartphone.
Niveau :
3e–1re

Étudier la décomposition du poids en composantes parallèle et perpendiculaire sur un plan incliné en utilisant l'accéléromètre et l'inclinomètre du smartphone.
Niveau :
1re–Supérieur

Utiliser le générateur de fréquences de FizziQ avec un haut-parleur pour créer des ondes stationnaires spectaculaires à la surface d'un liquide.
Niveau :
1re–Supérieur

Étudier la deuxième loi de Newton (F = ma) en mesurant l'accélération d'un chariot relié à une masse suspendue par une corde passant sur une poulie.
Niveau :
1re–Supérieur

Explorer le principe d'équivalence d'Einstein avec l'accéléromètre du smartphone.
Niveau :
1re–Supérieur

Explorer l'influence des saisons sur les heures de lever et de coucher du soleil avec l'éphéméride de FizziQ Junior.
Niveau :
Cycle 3

Étudier comment la hauteur maximale du soleil dans le ciel varie au cours des saisons en utilisant l'éphéméride et l'inclinomètre de FizziQ Junior.
Niveau :
Cycle 3

Analyser le spectrogramme du chant des oiseaux pour identifier leur signature acoustique.
Niveau :
1re–Supérieur

Observer l'atténuation de l'amplitude d'une onde avec la distance grâce aux flotteurs de la simulation Ondes sur un lac de FizziQ Web.
Niveau :
1re–Supérieur

Vérifier la loi de Gay-Lussac (P proportionnel à T à volume constant) et estimer le zéro absolu avec la simulation Gaz parfaits de FizziQ Web.
Niveau :
1re–Supérieur

Découvrir l'angle de tir qui maximise la portée d'un projectile et observer la symétrie des trajectoires avec la simulation Balistique de FizziQ Web.
Niveau :
1re–Supérieur

Vérifier la loi de Galilée sur le plan incliné : la distance parcourue est proportionnelle au carré du temps, et l'accélération vaut g × sin(α).
Niveau :
1re–Supérieur

Étudier l'effet de l'amortissement sur les oscillations d'un ressort : régimes pseudo-périodique, critique et apériodique.
Niveau :
1re–Supérieur

Étudier la convection des gaz chauds et la stratification du CO₂ sous une cloche en plaçant trois capteurs SCD40 à différentes hauteurs.
Niveau :
3e–1re

Modéliser l'effet de serre en comparant l'échauffement d'une atmosphère enrichie en CO₂ (soda gazéifié) et d'une atmosphère normale (soda dégazé) sous une lampe.
Niveau :
1re–Supérieur

Déterminer l'énergie massique de vaporisation de l'eau en suivant en continu la masse d'eau qui s'évapore lors de l'ébullition avec une mini-balance FizziQ Connect.
Niveau :
1re–Supérieur

Vérifier expérimentalement la stœchiométrie de la combustion de la paraffine en calculant le rapport entre O₂ consommé et CO₂ produit.
Niveau :
5e–3e

Mettre en évidence la respiration cellulaire au niveau des cellules musculaires en mesurant les échanges gazeux d'un morceau de viande de bœuf dans une enceinte fermée.
Niveau :
1re–Supérieur

Mesurer la vitesse d'un objet mobile grâce à des aimants placés à intervalles réguliers et au magnétomètre du smartphone.
Niveau :
1re–Supérieur
Observer la relation entre pression et température dans un volume fermé en utilisant le baromètre du smartphone.
Niveau :
1re–Supérieur
Déterminer la constante de raideur d'un ressort en mesurant la période d'oscillation d'un système masse-ressort avec l'accéléromètre du smartphone.
Niveau :
1re–Supérieur

Étudier la conservation de l'énergie lors des rebonds d'une balle en mesurant les intervalles de temps entre chaque impact grâce au microphone du smartphone.
Niveau :
1re–Supérieur

Enregistrer les forces G, la vitesse angulaire et la pression atmosphérique pendant un tour de manège pour analyser la physique des parcs d'attractions.
Niveau :
1re–Supérieur

Mesurer l'accélération angulaire et linéaire d'un cylindre roulant sur un plan incliné pour étudier le moment d'inertie et la conversion d'énergie.
Niveau :
1re–Supérieur

Étudier l'écoulement d'une clepsydre en mesurant la masse d'eau recueillie au cours du temps avec la balance FizziQ.
Niveau :
1re–Supérieur

Comparaison des temps de réaction à un son selon que les yeux sont ouverts ou fermés
Niveau :
5e–3e

Analyse de la précision d'un capteur
Niveau :
1re–Supérieur







