Cours · CPGE · première année MPSI

Physique — MPSI

Ce cours suit le programme de physique de première année MPSI des classes préparatoires marocaines : mesures et incertitudes, électronique, optique, mécanique, introduction à la physique quantique, thermodynamique, électromagnétisme. Chaque notion part d'une situation concrète, dégage un modèle et ses limites, puis le met en équations.

Les réponses numériques se donnent avec leur unité ; un ordre de grandeur faux est une erreur, même si la formule est juste. L'aide est graduée et tout ce que tu utilises est noté : un exercice réussi avec de l'aide est un progrès, pas encore une compétence acquise seul.

Les travaux pratiques se font au laboratoire : ce cours ne les remplace pas ; il prépare leurs notions et fait exploiter des mesures.

Modules
23
Leçons
139
Durée
~106 heures

Construit à partir du programme de physique de première année MPSI publié par le ministère de l'Éducation nationale (document consulté en octobre 2026). Understand est indépendant du ministère.

Commencer gratuitement

Ce que tu sauras faire

  • Choisir un modèle, en énoncer les hypothèses et en connaître les limites
  • Mettre un problème en équations et résoudre les équations obtenues
  • Vérifier l'homogénéité et l'ordre de grandeur d'un résultat
  • Exprimer un résultat de mesure avec son incertitude et le confronter à un modèle

Pour qui

Les élèves de première année MPSI des CPGE au Maroc, et les bacheliers qui préparent leur entrée en classe préparatoire. Le cours ne remplace pas l'enseignement de ton professeur ni le laboratoire : il t'aide à comprendre, à t'entraîner et à mesurer honnêtement ce que tu sais faire seul.

Ce qu'il te faut

Le programme de physique-chimie du baccalauréat (Sciences mathématiques ou Sciences physiques), et les outils mathématiques au fur et à mesure du cours de mathématiques MPSI (équations différentielles linéaires, nombres complexes, développements limités, dérivées partielles).

Programme

Mesures et incertitudesCe qu'une mesure permet d'affirmer — un outil pour toute l'année. 1 module · 5 leçons
  1. 1 Mesures et incertitudesUne mesure sans incertitude ne permet de rien affirmer.
ÉlectroniqueCircuits dans l'ARQS, régimes transitoire et sinusoïdal, filtrage, amplificateur linéaire intégré. 5 modules · 27 leçons
  1. 2 Circuits électriques dans l'ARQSLois des nœuds et des mailles, dipôles, associations, ponts diviseurs, Thévenin–Norton, énergie.
  2. 3 Régime transitoireCe qui se passe entre le moment où l'on ferme l'interrupteur et le moment où tout est redevenu calme.
  3. 4 Régime sinusoïdal forcéQuand une source sinusoïdale impose son rythme, le calcul devient algébrique.
  4. 5 Filtrage linéaireGarder certaines fréquences, en atténuer d'autres — et le prévoir avant tout calcul.
  5. 6 Amplificateur linéaire intégréUn composant, deux régimes — amplifier sans déformer, ou basculer pour comparer.
OptiqueOptique géométrique, images dans les conditions de Gauss, instruments. 2 modules · 11 leçons
  1. 7 Approximation de l'optique géométriqueDes rayons, deux lois, et ce qu'elles expliquent — fibres optiques, prismes, arcs-en-ciel.
  2. 8 Images et instruments d'optiqueFormer une image nette, la placer, l'agrandir — de la lentille à l'œil, à l'appareil photo et à la lunette.
MécaniqueCinématique, lois de Newton, énergie, oscillateurs, forces centrales, référentiels non galiléens. 7 modules · 34 leçons
  1. 9 Cinématique du pointDécrire un mouvement — position, vitesse, accélération — dans les coordonnées adaptées au problème.
  2. 10 Lois de NewtonDes forces au mouvement — inertie, actions réciproques, et la deuxième loi qui met tout en équation.
  3. 11 Puissance, travail, énergieUne autre façon de faire de la mécanique — par des bilans, sans toujours écrire la deuxième loi.
  4. 12 Mouvement de particules chargéesAccélérer avec un champ électrique, courber avec un champ magnétique.
  5. 13 Oscillateur linéaire à un degré de libertéUne masse, un ressort, un frottement — et la même équation que le circuit RLC.
  6. 14 Moment cinétique et forces centralesUne grandeur qui se conserve, et ce qu'elle dit des orbites — de Kepler aux satellites.
  7. 15 Référentiels non galiléensFaire de la mécanique dans un ascenseur, un manège ou sur la Terre qui tourne.
Physique quantique et thermodynamiqueUne première rencontre avec le monde quantique, puis les deux principes et leurs applications. 6 modules · 27 leçons
  1. 16 Introduction à la physique quantiqueQuand la lumière arrive par grains et que la matière se comporte comme une onde.
  2. 17 Systèmes thermodynamiques et statique des fluidesDes milliards de milliards de molécules décrites par quelques variables : pression, volume, température.
  3. 18 Premier principeL'énergie se conserve — en comptant aussi le travail des forces de pression et la chaleur.
  4. 19 Deuxième principePourquoi le café refroidit et ne se réchauffe jamais tout seul.
  5. 20 Changements de phase d'un corps purPourquoi l'eau bout à 87 °C au sommet du Toubkal et pourquoi une bouteille de gaz garde sa pression.
  6. 21 Machines thermiquesMoteurs, réfrigérateurs, pompes à chaleur — et la limite que le deuxième principe leur impose.
ÉlectromagnétismeChamps électrostatique et magnétostatique, dipôles. 2 modules · 12 leçons
  1. 22 Électrostatique et dipôle électrostatiqueLe champ créé par des charges immobiles, et comment l'obtenir sans intégrale grâce aux symétries.
  2. 23 Magnétostatique et dipôle magnétiqueLe champ créé par des courants permanents, et pourquoi une boussole s'oriente.