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À quatre jours du Congrès du PC, qui se tiendra de l'autre côté de la rue au Palais du peuple, tout ce que la Chine compte d'apparatchiks est prié de brandir bien haut l'étendard national. Avec Placido Domingo Cette échéance passée, le GTN, que les étrangers s'obstinent à appeler « l'opéra de Pékin » va sans doute passer à la vitesse supérieure. Officiellement, 183 représentations sont programmées pour une ouverture dite de prestige, du 22 décembre prochain à la fin mars 2008. Avec l'été viendront les Jeux olympiques de Pékin. Ils réclameront eux aussi une affiche musicale éclatante. Le Metropolitan Opera a signalé sa venue à Pékin l'an prochain, avec Placido Domingo dans le rôle du First Emperor, une oeuvre sino-américaine déjà bien rodée à Manhattan. Le producteur britannique Cameron Mackintosh a signé avec le ministère chinois de la Culture la représentation - en mandarin - de ses succès Les Misérables, Cats et The Phantom of the Opera. Côté français, on se montre un peu moins assuré.
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La profession d'actrice de l'opéra de Pékin étant interdite aux femmes, tous les rôles étaient joués par des hommes.
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Jean-Marie Fegly, Docteur en Chinois, spécialiste du Kunqu nous propose une séance d'initiation; une sorte de « mise en jambe » à 19h avant la représentation du Roi Singe, programmé le soir même à 20h30. DISTRIBUTION Direction générale Kaihua Zhang Direction de la troupe Haiyan Li Avec dans le rôle titre Lei Tian
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Nous deviendrons peut-être de vrais amateurs... »
C'est aussi un musée. Comment s'y rendre? Métro Hufangqiao 虎坊桥, quartier au Sud-Ouest de Tian An'menHoraires des représentations: 18h30 – 20h, durée de 1h20min, billet à partir de 180 yuan (25 euros)Vous pourrez réserver vos billets en ligne sur leur site: LaoShe Tea house Le choix des spectacles est plus diversifié avec entre autres, concert de musique traditionnelle, spectacle d'ombres chinoises, acrobaties, …Le décor est inspiré de la pièce de théâtre La maison de thé écrite par le célèbre auteur Lao She. Vous pourrez y déguster du thé de grande qualité accompagné de délicieuses pâtisseries traditionnelles. Et c'est également un restaurant. Métro Qianmen quartier au Sud-Ouest de Tian An'menSpectacles en journée et en soiréeVous pourrez réserver vos billets en ligne sur ce site:
Nous conclurons ainsi cette réflexion: « Les gaz parfaits sont comme les gens parfaits: ils n'existent pas! » Article écrit en Mai 2018 par James McLoone, Flite Software (éditeur FLUIDFLOW) – Traduit en anglais par Marie-Amélie de Ville d'Avray, CASPEO
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Les résultats de recherches didactiques, déjà menées sur ce thème auprès d'élèves de collège et d'étudiants, montrent que les difficultés pour la compréhension des concepts de gaz, pression, température, modèle microscopique... sont nombreuses et persistantes. L'usage de la simulation peut être l'occasion d'une nouvelle approche pour aborder ces concepts. Plan d'ensemble A. Intentions générales d'une séquence utilisant le logiciel de simulation A. 1. Présentation du logiciel A. 2. Un outil pour l'apprentissage des élèves A. 3. Apprentissages attendus des élèves A. 4. Modalités de travail avec les élèves B. Outils pour la construction d'une séquence B. Compléments sur la théorie cinétique et le modèle du gaz parfait B. Sensibilisation aux difficultés des élèves de seconde C. Des scénarios pour un parcours conceptuel C. Prise en mains rapide du logiciel Atelier cinétique C. Un exemple de scénario élève D. Des résultats d'expérimentations de séquences D. Effets de la seconde à l'université D. Appropriation par les enseignants stagiaires d'IUFM D.
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La Figure 1 ci-dessous illustre l'écart à l'idéalité du comportement de l'azote gazeux. L'axe des Y représente le produit PV/RT. L'axe des X représente la pression. La courbe bleue représente le comportement d'un gaz parfait pour lequel PV/RT est égal à 1 quelles que soient les conditions. Les courbes orange, grise et jaune représentent la valeur de PV/RT en conditions réelles en fonction de la pression à des températures de 200 K, 500 K et 1000 K respectivement. L'écart à l'idéalité s'accroît considérablement lorsque la pression augmente et la température diminue. Effet de la température et de la pression sur le comportement de l'azote gazeux Comment simuler des gaz réels Lorsque la pression augmente, l'écart à l'idéalité d'un gaz devient très significatif, et dépendant du gaz considéré. Les gaz réels ne peuvent jamais être assimilés à des gaz parfaits lorsque les pressions sont élevées. Dans la littérature, il est bien précisé que la loi des gaz parfaits peut être utilisée avec un certain degré de précision dans des conditions spécifiques, c'est-à-dire à faible pression.
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Equation d'état d'un gaz parfait Cette simulation porte sur le rapport entre pression, volume et température d'un gaz. On traitera des processus au cours desquels une de ces grandeurs restera constante. Le gaz (en vert) se trouve dans un cylindre qui est fermé en bas par un piston mobile. Un manomètre et un thermomètre permettront de relever la pression et la température. A l'aide des trois radioboutons on pourra choisir parmi les trois transformations suivantes: Transformation isobare (à pression constante) Transformation isochore (à volume constant) Transformation isotherme (à température constante) Pour les états initiaux et finaux, il faudra rentrer les valeurs, dans les champs de texte, de la pression p (unité Kilopascal), du volume V (unité décimètre-cube ou litre) et de la température absolue T (unité Kelvin). Une seule de ces grandeurs (choisie avec un radiobouton) ne sera pas donnée, mais calculée. Il faudra faire attention à ce que les valeurs numériques ne soient ni trop petites, ni trop grandes.
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Le calcul, pour être un peu "piégé" (mais sans aucune difficulté mathématique), n'en conduit pas moins à un résultat étonnamment simple: \[{\mu}_{j}^{\left(\mathrm{gp}\right)}\left(T, P, \underline{y}\right)={\mu}_{i}^{\left(\mathrm{std}\right)}\left(T\right)+RT\ln\frac{P{y}_{i}}{{P}^{\left(\mathrm{std}\right)}}\] Remarque: Cette définition est valable même si le mélange considéré n'est pas un gaz parfait! Dans le cas d'un gaz parfait, la pression partielle [ 6] d'un constituant est la pression qu'il aurait s'il occupait seul le volume du mélange. Fondamental: \[{f}_{i}^{\left(\mathit{gp}\right)}=P{y}_{i}={P}_{i}\] On notera que le potentiel chimique [ 4] du constituant \[i\] peut s'exprimer de deux façons équivalentes: \[\begin{array}{ccc}{\mu}_{i}^{\left(\mathrm{gp}\right)}\left(T, P, \underline{y}\right)& =& {\mu}_{i}^{\left(\mathrm{std}\right)}\left(T\right)+RT\ln\frac{Py_{i}}{{P}^{\left(\mathrm{std}\right)}}\\ & =& {\mu}_{i}^{\left(\mathrm{gp}, \mathrm{pur}\right)}\left(T, P\right)+RT\ln{y}_{i} \end{array}\]
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Le programme effectue beaucoup de calculs. La durée de ces calculs entre deux affichages est variable et l'animation manque de fluidité.
espace pédagogique > disciplines du second degré > physique chimie > numérique > animations_simulations animations, simulations, vidéos Animations, simulations, vidéos Maskott sciences est une application qui contient des animations, des images, des vidéos (environ 2000 ressources). Elle permet aussi d'envoyer aux élèves des "modules" qui alternent des vidéos, des animations, des questionnaires.