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TSN-553 Prominar visée 45° de Kowa Longue-vue composée d'optiques en cristal de fluorite - inégalée sur le marché Kowa s'est forgé un nom dans le monde du sport optique grâce au lancement de la série TSN-880 Prominar. Une longue-vue composée d'optiques en cristal de fluorite, inégalée sur le marché. Longue vue sigma 14. Jusqu'à ce jour, la TSN-880 Prominar reste le summum de la performance optique. La TSN-553 Prominar suit aujourd'hui ses traces légendaires et fait office de référence sur le marché de la longue-vue compacte. Points forts: Lentille d'objectif cristal fluorite Aberration chromatique quasi nulle Oculaire zoom fixe 15-45x Corps ultra-compacte Poids ultra léger Double molette de mise au point (Rapide/fine) Paresoleil réglable Bonnette twist-up En plus d'adopté le style de la TSN-880, la TSN-553 Prominar hérite aussi de ses qualités inégalées à ce jour, notamment grâce aux décennies de développement optique Kowa. Le rêve de Kowa fût de créer une longue-vue ultra-portable capable de fournir un niveau de performance optique élevé.
Vous allez pouvoir jouer avec cette profondeur de champ pour vous rapprocher de votre sujet, pour faire entrer le spectateur dans la scène. Un grand angle permet de photographier à quelques centimètres du sujet tout en ayant une bonne netteté sur l'arrière-plan si vous l'utilisez à faible ouverture (f/11 ou f/16). Attention toutefois aux déformations optiques inévitables, sur les visages en particulier. Evitez d'utiliser un grand-angle pour la photo de portrait rapproché, vos modèles vous remercieront (voir quelle focale choisir pour la photo de portrait). 5- Temps de pose et basses lumières A main levée avec un temps de pose de 1/3 sec. Longue vue sigma.com. le flou de bougé est négligeable Un des avantages du grand angle est de minimiser le flou de bougé à la prise de vue. L'objectif est généralement compact et léger, l'amplitude des mouvements parasites réduite par la courte focale. Vous pouvez photographier avec des temps de pose longs plus facilement, en basse lumière par exemple. Profitez de cet avantage pour favoriser le grand angle quand la lumière manque, dans les lieux sombres, plutôt que d'utiliser une focale plus longue et plus sensible.
Vous avez téléchargé 0 fois ce fichier durant les dernières 24 heures. La limite est fixée à 32767 téléchargements. Vous avez téléchargé 0 fichier(s) durant ces 24 dernières heures. La limite est fixée à 32767 téléchargements. Cours tectonique analytique INTRODUCTION La tectonique est l'étude de la déformation des roches qui constituent l'écorce terrestre. Les roches déformées sont organisées en « structures » (les plis, les failles, sont des structures tectoniques). La tectonique est aussi appelée géologie structurale. Rappels Les géologues ont l'habitude de distinguer les déformations cassantes ou fragiles (failles) et les déformations souples ou ductiles (plis). Cours tectonique analytique | Cours BCG Maroc. Ces deux catégories de déformations ou de comportement des roches dépendent principalement des conditions physiques (température et pression) qui s'exercent pendant la déformation. Elles dépendent aussi de la nature pétrographique, on distingue ainsi des roches compétentes et incompétentes. Les données de tectonique expérimentale (la mécanique des roches) expliquent bien ces différences de comportement.
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Les courbes contrainte/déformation (Fig. 1) montrent que l'augmentation de la température et de la pression de confinement (donc de la profondeur dans l'écorce) favorise la déformation ductile (le comportement plastique) et retarde la rupture. Les déformations s'observent principalement dans les chaînes de montagnes, parties les plus déformées de l'écorce terrestre situées dans les zones de convergence des plaques lithosphériques. Cours de mécanique analytique et vibrations smp s5 fsj 14-15. La répartition verticale des déformations correspond à la notion de niveau structural (Fig. 2). Dans la coupe théorique d'une chaîne de montagne les failles apparaissent dans le niveau structural supérieur, la déformation se concentre le long de discontinuités. En réponse aux contraintes, l'écorce a un comportement plutôt cassant. En profondeur, les failles disparaissent progressivement, la déformation est continue ou ductile. Elle s'exprime d'abord par des plis dans le niveau structural moyen puis par un aplatissement de la roche qui acquiert une structure planaire: la schistosité et la foliation qui caractérisent le niveau structural inférieur.
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Contenu du module: Cours (18h): - Introduction à la mécanique des roches (forces, contrainte, déformation, diagrammes contrainte-déformation, facteurs influant le comportement des roches, mécanismes de la déformation). - Tectonique cassante de l'échelle locale à l'échelle régionale (joints et diaclases, morphologie et caractéristiques générales d'une faille, cinématique et classification des failles, structures et microstructures associées aux failles, système et réseau de failles, les failles à l'échelle régionale, champ de contraintes liées aux failles. Cours tectonique analytique de la. - Tectonique ductile de l'échelle locale à l'échelle régionale. Les plis: morphologie, classification, mécanisme de plissement, structures et microstructures associées aux plis, schistosité et linéations, système de plis, les plis à l'échelle régionale, relation plis et champs de contraintes. - Notion de niveaux structuraux. Travaux dirigés (06h): - Géométrie des surfaces structurale (direction, pendage réel, pendage apparent, plongement et intersection de deux plans, pitch, épaisseur réelle, épaisseur apparente, profondeur) - Exercices d'application sur cartes et diagrammes Travaux pratiques (18h): 1.
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Ces trois axes perpendiculaires entre eux définissent l'ellipsoïde de déformation. Les deux types de déformation homogène (Fig. 5) Deux processus peuvent être envisagés pour déformer un objet dont la forme initiale est simple: une sphère ou un cube. Déformation coaxiale (cisaillement pur, pure shear). Au cours de la déformation progressive les axes X Y Z gardent la même orientation. L'objet est « écrasé ». Déformation rotationnelle (cisaillement simple, simple shear). Les axes X et Z changent d'orientation, ils subissent une rotation progressive. L'objet est « cisaillé ». Cours tectonique analytique au. Classification des ellipsoïdes de déformation. La détermination de l'ellipsoïde (mesure et orientation) est un des objectifs de l'analyse structurale. Il faut disposer d'objets déformés dont on connaît la forme initiale: galets, fossiles, grains détritiques, etc…On mesure les rapports axiaux de l'ellipsoïde X/Y et Y/Z et on les reporte dans le diagramme de Flinn. Le calcul du paramètre de forme K = X/Y – 1/Y/Z – 1 caractérise trois grands types de déformations représentés par les trois domaines du diagramme: aplatissement (flattening), constriction (constriction), déformation plane (plane strain) (Fig.
Cours géologie structurale, tutoriel tectonique en pdf. Introduction Rappel: La tectonique est l'étude de déformations des roches constituants l'écorce terrestre, ces déformations sont acquises par les roches au cours de leur histoire, on les appelle des « structures », les plus connus sont les plies et les failles. La tectonique étudie la disposition actuelle de ces structures (il faut avoir des notions de géométrie de l'espace). Les études tectoniques se font dans des zones de l'écorce terrestre déformées: chaines de montagnes ou orogénes ou domaines orogéniques, qui s'opposent aux zones stables ou de plateformes. Echelles d'observations: La déformation s'observe à toutes les échelles, on retrouve trois niveaux d'observation: La microtectonique: étudie les microstructures et mésostructures de l'échelle du minéral (µm, mm) à celle de l'affleurement (m, dm). La tectonique classique: étudie les mégastructures du l'échelle régional (grandes structures Kilométriques des cartes géologiques), elle débouche sur un modèle géodynamique de la chaine.