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Chaque simulation cible une notion précise du programme : tu changes un paramètre, tu observes l'effet, tu construis le réflexe physique ou chimique. Filtre par niveau, par thème ou par chapitre pour cibler ce que tu travailles.
Les simulations liées aux chapitres 1 et 2 sont gratuites. Celles des chapitres suivants sont réservées au Premium.
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Les simulations sont conçues pour être courtes et ciblées : 5 à 10 minutes suffisent pour visualiser une notion clé.
76 simulations disponibles
Cinq onglets pour reconnaître les trois états, relier leurs propriétés au modèle particulaire, nommer les changements d’état, interpréter un palier de température et vérifier la conservation de la masse. Modes Observer et Défi.
Six onglets pour mesurer une masse et un volume, utiliser le déplacement d’eau, relier m, V et ρ, identifier un matériau, prévoir un flottement et étudier l’influence de la température. Modes Observer et Défi.
Un laboratoire commun aux chapitres 3 et 4 : corps purs et mélanges, identification et séparation, dissolution, conservation de la masse, saturation et miscibilité. Six onglets en construction progressive.
Cinq onglets pour distinguer les transformations, repérer leurs indices, identifier réactifs et produits, étudier une combustion et vérifier la conservation de la masse. Construction progressive.
Six onglets pour reconnaître les dipôles, construire une boucle fermée, comparer série et dérivation, tester des matériaux, observer un court-circuit et prévenir les dangers du secteur 230 V.
Six onglets pour distinguer sources et objets diffusants, observer la propagation rectiligne, construire un rayon lumineux, former une ombre, comprendre les éclipses, mesurer une distance et interpréter l’année-lumière. Construction progressive.
Six onglets pour reconnaître les astres, reconstruire le système solaire, situer notre adresse cosmique, comparer les échelles de distance, convertir al ↔ km et comprendre pourquoi observer loin revient à observer le passé. Construction progressive.
Six onglets pour classer les sources d’énergie, reconnaître leurs formes, explorer des convertisseurs, construire une chaîne énergétique, comparer des modes de production électrique et choisir des solutions économes. Construction progressive.
Six espaces interactifs pour lire l’échelle du pH, mesurer au papier pH, choisir un instrument, observer une dilution, manipuler en sécurité et identifier des flacons mystères. Construction progressive.
Quatre onglets pour relier masse et volume, calculer avec les bonnes unités, observer la dilatation thermique, identifier une substance et prévoir un flottement. Modes Observer et Défi.
Quatre onglets pour explorer les éléments, construire des molécules, distinguer indice et coefficient puis classer atomes, molécules et ions. Modes Observer et Défi.
Quatre onglets pour reconnaître une transformation chimique, suivre le réarrangement des atomes, équilibrer une équation et vérifier la conservation de la masse. Modes Observer et Défi.
Un laboratoire commun aux chapitres 4 et 5 pour explorer la composition de l'air, le triangle du feu, les combustions complète et incomplète, les tests des produits et l'effet de serre. Modes Observer et Défi.
Un laboratoire commun aux chapitres 6 et 7 pour changer de référentiel, lire un mouvement, calculer et convertir une vitesse, comprendre la distance de réaction, construire un DOI puis mesurer et tracer une force. Modes Observer et Défi.
Un laboratoire commun aux chapitres 8 et 9 organisé en six onglets : mesures électriques, lois des circuits en série et en dérivation, caractéristique d’un dipôle, loi d’Ohm, résistance et sécurité.
Quatre onglets pour comparer conduction, convection et rayonnement, observer l’infrarouge, analyser une thermographie, améliorer l’isolation d’une maison et comprendre le mécanisme de l’effet de serre. Modes Observer et Défi.
Cinq onglets pour visualiser la vibration et la propagation du son, calculer une distance avec un orage, comprendre les trajets aller-retour d’un écho ou d’un sonar, classer les fréquences et prévenir les risques auditifs. Modes Observer et Défi.
Cinq onglets pour explorer protons, neutrons et électrons, utiliser le numéro atomique Z, comparer les tailles et les masses, calculer avec les puissances de 10, puis distinguer atomes, cations et anions. Modes Observer et Défi : aucune réponse avant validation.
Cinq onglets pour changer d’échelle dans l’Univers, reconstruire sa chronologie, suivre l’origine stellaire des éléments, convertir les années-lumière et comprendre pourquoi observer loin revient à recevoir une lumière ancienne.
Cinq onglets pour classer les solutions avec le pH, relier H+ et OH− à leur nature, visualiser la dilution, observer une réaction acide-métal, identifier le dihydrogène puis comprendre et limiter la corrosion.
Cinq onglets pour visualiser l’attraction entre deux corps, manipuler la loi de gravitation, construire le vecteur poids, comparer masse et poids selon l’astre et comprendre pourquoi les astronautes flottent dans l’ISS.
Cinq onglets pour calculer l’énergie cinétique, observer ses conversions avec l’énergie de position, établir un bilan énergétique, déterminer un rendement et relier énergie, puissance et durée.
Cinq onglets pour manipuler tension, intensité et puissance, lire une plaque signalétique, relier puissance, durée et énergie, simuler un coût et prévenir les risques électriques.
Quatre onglets pour construire une chaîne émetteur-signal-récepteur, manipuler période et fréquence, comparer la propagation de la lumière et du son, puis mesurer une distance par écho. Modes Observer et Défi.
Explore les corps purs, les mélanges, les changements d'état et la chromatographie avec des vues micro et macro synchronisées.
Dissous sel, sucre, sulfate de cuivre ou huile dans l'eau (avec vue microscopique), règle la masse et le volume pour voir Cm = m/V évoluer en direct, enchaîne les protocoles de dissolution et de dilution (pipette jaugée, fiole, trait de jauge, soluté conservé), et encadre une concentration par échelle de teinte.
Un seul laboratoire en six onglets qui suit toute la progression des chapitres 3, 4 et 5 : carte d'identité de l'atome (Z, A, protons, neutrons, électrons), remplissage animé des sous-couches et électrons de valence, tableau périodique simplifié, formation d'un ion stable par transfert d'électrons, construction des schémas de Lewis (duet/octet), puis assemblage des ions en solide neutre. Modes Observer et Défi : aucune réponse avant validation.
Cinq onglets pour comprendre pourquoi la quantité de matière existe et relier le monde microscopique invisible aux mesures macroscopiques : masse d’une entité (somme des masses des atomes), du gramme au nombre d’entités N (la balance comme compteur), la mole comme paquet de N_A entités, le chemin de calcul complet masse → N → n, puis une passerelle vers le chapitre 7 avec le réactif limitant et les proportions stœchiométriques (combustion du méthane). Modes Observer et Défi : aucune réponse avant validation.
Observe les changements d'état aux échelles microscopique et macroscopique, distingue fusion et dissolution, puis interprète les échanges d'énergie et calcule Q = m · L. Trois onglets avec modes Observer et Défi.
Référentiel et point matériel (la trajectoire du même point change selon l'observateur), types de trajectoires peintes en direct, vitesse moyenne v = d/Δt (m/s ↔ km/h), construction pas à pas du vecteur vitesse tangent, puis nature du mouvement (uniforme, accéléré, ralenti) lue dans l'espacement des positions.
C10 et C11 en une seule chaîne : diagramme objets-interactions, poids et gravitation (P = m·g, F = G·m1m2/d2), somme vectorielle polygonale (polygone fermé ⇔ forces compensées), principe d'inertie avec vecteur vitesse et somme des forces côte à côte, puis une enquête qui brise les idées reçues. Limité à la première loi de Newton.
Branchement de l'ampèremètre (série) et du voltmètre (dérivation), loi des nœuds (conservation de la charge), loi des mailles avec choix du sens de parcours (signes +/− animés), loi d'Ohm U = R·I et caractéristique U=f(I) qui se trace en direct (ohmique, générateur, lampe), enfin le point de fonctionnement comme intersection des caractéristiques.
Curseur de longueur d'onde et couleur perçue (limites UV/IR, spectre électromagnétique en perspective), dispersion par un prisme en éventail (le violet est plus dévié ; une lumière monochromatique est déviée sans être décomposée), spectre continu des corps chauds qui se décale vers le bleu avec la température, spectres de raies d'émission et d'absorption de cinq éléments (H, Hg, Na, Ne, He), enfin un détective spectral où l'on identifie un élément inconnu par comparaison de ses raies aux tables.
Calculateur d = c·Δt (comparaison TGV/lumière), réflexion sur un miroir plan (r = i1, angles par rapport à la normale), réfraction par un dioptre interactif air → eau/verre/diamant (loi de Snell-Descartes n1sin i1 = n2sin i2, le rayon réfracté se trace en direct), détermination d'un indice par lecture graphique (pente de sin i1 = f(sin i2)), enfin dispersion par un prisme dont l'indice dépend de la couleur.
Trois rayons particuliers d'une lentille convergente (parallèle→F', par O non dévié, par F→parallèle), construction de l'image A'B' par intersection géométrique de deux rayons (sans relation de conjugaison), quatre cas selon la position de l'objet (au-delà de 2F, en 2F, entre F et 2F, en F), grandissement |γ| = A'B'/AB = OA'/OA, enfin un modèle d'œil (diaphragme, cristallin, rétine fixe) où le cristallin se bombe pour accommoder.
Émetteur vibrant et compressions/dilatations de l'air (qui s'arrêtent dans le vide !), calculateur v = d/Δt avec l'orage et l'écho (aller-retour), oscillogramme animé pour lire la période T et la fréquence f = 1/T, spectre 20 Hz – 20 kHz (infrasons/audible/ultrasons) couplé à la hauteur (grave/aigu) et au timbre (forme sinus, carré, violon), enfin un sonomètre et une échelle de niveaux avec le seuil de danger à 100 dB.
Noyau dessiné avec ses protons et neutrons (isotopes : même Z, A différent), classificateur physique/chimique/nucléaire de situations, équilibreur d'équations nucléaires avec compteurs de conservation de A et Z en direct, schémas animés de fission (uranium → baryum + krypton + neutrons, réaction en chaîne) et de fusion (hydrogène → hélium), enfin une balance de masse montrant la perte Δm convertie en énergie.
Construis la masse molaire atome par atome, puis remonte jusqu'à la quantité de matière depuis une masse, un volume de liquide ou un volume de gaz — et apprends à choisir le bon chemin.
Une seule histoire en six modes : préparation d'une solution (m → n → C), dissolution vs dilution avec les particules visibles, dilution à la pipette/fiole jaugée (C0V0 = CV), compréhension physique de Beer-Lambert (A = ε × l × C émerge des photons absorbés), dosage par étalonnage et réfutation des raisonnements faux.
Oxydoréduction et bilan de matière sur une même réaction (Fe + H⁺, Al + Cu²⁺ ou Zn + Cu²⁺) : avance par paquets stœchiométriques et vois le microscopique, les demi-équations et le tableau d'avancement évoluer ensemble jusqu'au réactif limitant.
Verse le titrant goutte à goutte et repère l'équivalence à la couleur : Fe²⁺ par MnO₄⁻, I₂ par thiosulfate ou acide + soude à l'indicateur. Comprends le changement de réactif limitant, puis dose l'échantillon mystère.
À partir d'une chronophotographie (chute, frottements ou autoporteur), construis pas à pas les vecteurs vitesse puis le vecteur variation de vitesse, et relie cette variation à la résultante des forces.
Toboggan, pendule, chute ou freinage : observe les échanges Ec ⇄ Epp sur des jauges en direct, vois l'énergie mécanique se conserver ou se dissiper en chaleur avec les frottements, et vérifie le théorème de l'énergie cinétique.
Tout est animé et manipulable : frotte un ballon sur un pull, lâche deux charges qui s'attirent, envoie des particules suivre le champ, place librement des charges (pluie de vecteurs, presets condensateur/dipôle), et explore la cuve rhéographique avec équipotentielles, sonde voltmètre et grains de semoule qui dérivent le long des lignes de champ.
Construis une molécule et déroule toute la chaîne du chapitre : schéma de Lewis (électrons de valence, doublets, lacune), géométrie VSEPR qui émerge de la répulsion des doublets, électronégativité et liaison polarisée, puis le théâtre des centres géométriques des charges partielles G⁺/G⁻ pour trancher polaire ou apolaire, et l'acide/base de Lewis (liaison de coordination).
Explore les interactions, la dissolution, l'extraction et les micelles avec des modèles animés pour relier l'échelle microscopique aux observations.
Construis un squelette carboné (la tétravalence remplit les H et la formule brute CₙH₂ₙ₊₂ s'ajuste), laisse le moteur de nomenclature surligner la chaîne principale et la numéroter, joue au jeu inverse « du nom à la formule » avec validation automatique, ajoute les groupes caractéristiques (–OH, C=O, –COOH → famille et suffixe), puis lis le spectre IR que génère ta molécule pour conclure.
Réalise une synthèse organique de A à Z, sur deux scénarios (arôme de banane liquide, aspirine solide) : chauffage à reflux animé (les vapeurs se condensent et retombent), choix de la technique d'isolement avec montage animé, purification, contrôle de pureté par CCM (Rf) ou banc Köfler, calcul du rendement avec réactif limitant, et un défi qui enchaîne les quatre étapes.
Cinq actes pour comprendre pourquoi une combustion libère autant d'énergie : explorer les énergies de liaison cachées dans la molécule, casser les liaisons (ça coûte de l'énergie), former CO2 et H2O (ça en libère bien plus), comparer Er et le pouvoir calorifique PC des carburants, puis construire Er en comptant les liaisons. Avec « Et si… » (combustion incomplète, comparaison) et des idées fausses illustrées.
Trois laboratoires guidés pour construire les lois au lieu de les recevoir : collisions moléculaires et pression, compression synchronisée piston / seringue / ballon de plongée, puis sonde mobile dans un liquide pour découvrir les isobares, l effet de la profondeur, de la masse volumique et de la pesanteur.
Suis le trajet complet de la lumière : projecteurs rouge, vert et bleu pour construire la synthèse additive, filtres qui transmettent ou absorbent les rayons, objet éclairé, œil trichromatique, puis défis d enquête pour prévoir la couleur réellement perçue.
Une seule enquête de bout en bout : explorer le spectre électromagnétique, relier λ, ν et E, comparer l'énergie des photons, tester l'absorption par un atome, puis construire les spectres de raies d'émission et d'absorption.
Construis l'image d'un objet avec les trois rayons particuliers, déplace l'objet par rapport à F et 2F, distingue image réelle et virtuelle, puis vérifie la relation de conjugaison et le grandissement.
Observe la propagation d’une perturbation, compare la photographie y(x) et l’enregistrement y(t), mesure T, λ, v et un retard, puis réinvestis ces lectures sur corde, houle, ultrasons et ondes sismiques.
Visualise l’intensité comme un débit de charge, exploite une source réelle U = E − rI, observe l’effet Joule en RI², puis ferme un bilan de puissance avec rendement.
Visualise le transfert H⁺ entre un acide et une base, et identifie les couples acide/base mis en jeu.
Compare spectroscopies IR, UV-visible et conductimétrie sur une même espèce pour identifier les bandes caractéristiques.
Ajoute la solution titrante goutte à goutte, suis la courbe pH = f(V) et repère le volume équivalent.
Construis les vecteurs vitesse, variation de vitesse puis accélération pas à pas, décompose l'accélération sur la tangente et la normale, et relie le tout à la deuxième loi de Newton.
Modifie la masse et les forces appliquées, observe la résultante, l'accélération, puis la variation du vecteur vitesse et la trajectoire.
Explore les mouvements dans un champ de pesanteur ou un champ électrique uniforme : projectile, déviation entre plaques, accélérateur linéaire. Modifie les paramètres et observe les conséquences sur les forces, les projections, les équations et l'énergie.
Quatre modes : force et champ de gravitation autour de la Terre, orbite circulaire avec démonstration de l'uniformité du mouvement, lois de Kepler en trois sous-onglets (ellipses, aires, T²/a³) et satellite géostationnaire.
Quatre modes : suivi cinétique au bécher avec tangente glissante et lecture de t₁/₂, les 4 visages de l'ordre 1 affichés simultanément, pont microscopique → macroscopique (chocs efficaces + Maxwell-Boltzmann), profil énergétique avec catalyseur.
Observe les transferts d'électrons et d'ions dans une pile Zn/Cu et relie tension, sens de circulation et oxydoréduction.
Explore la propagation d'une onde mécanique ou lumineuse : période, longueur d'onde, célérité, effet Doppler et diffraction au programme du chapitre.
Explore le pH, le pKₐ, les diagrammes de prédominance et de distribution, les solutions tampons et les acides α-aminés : quatre modes connectés où le pH contrôle les espèces en solution.
Force le sens d'évolution d'un système chimique en imposant un courant ; vérifie le bilan aux électrodes.
Compare côte à côte une pile et une électrolyse pour distinguer transformation spontanée et transformation forcée.
Consulte la fiche de référence de terminale : chaîne principale, ramifications, familles fonctionnelles, suffixes et exemples de molécules organiques.
Déplace l'objet et la lentille convergente, suis les rayons remarquables et observe la formation de l'image.
Modifie le diamètre et la hauteur d'un tube, et lis simultanément vitesse et pression le long de l'écoulement.
Joue sur R et C, observe uC(t), identifie la constante de temps τ et relie-la à la tangente à l'origine.
Fais varier la température extérieure et la constante caractéristique τ, et observe la décroissance exponentielle.
Joue sur albédo, effet de serre et constante solaire, et lis la température d'équilibre de la surface terrestre.
Quatre modes connectés : stabilité dans le diagramme (N, Z), désintégrations α/β⁻/β⁺/γ avec les lois de Soddy, décroissance de 1000 noyaux et demi-vie, puis datation, TEP et radioprotection.
Cinq modes connectés : énergie d'un photon (E = hν), effet photoélectrique et seuil ν₀, équation d'Einstein (hν = W + Ec), cellule photovoltaïque et rendement énergétique.