Interférences par division du front d'onde : 68 questions de concours corrigées
10 épreuves X-ENS, Mines, Centrale, CCINP et E3A, sessions 2020 à 2025, filières MP, MPI, PSI, PC et BCPST.
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Trous et fentes d'Young et dispositifs analogues (miroirs de Fresnel, biprisme, bilentille de Billet) : différence de marche, interfrange, ordre d'interférence, franges non localisées, effet d'une source étendue ou d'une source large spectralement, élargissement de la source.
Au programme : en spé (2e année) pour MP, PC, PT, MPI et TSI.
Les questions, avec indice et corrigé
68 questions, incontournables d'abord, puis de la plus accessible à la plus difficile.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2021, Q19
Établir l'expression de l'intensité lumineuse I(M). Décrire la figure que l'on observe sur l'écran.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q25
Établir l’expression de l’ordre d’interférence p_S(M), produit par la source S au point M.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q1
Établir l'expression de δ_source en fonction de a et α ≪ 1.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q3
Donner l'expression de I à l'aide de s₁ et s₂ et éventuellement d'autres grandeurs. Déduire de celle-ci la relation I(δ) = 2I₀ (1 + cos [ k ( a α/2 + δ ) ] ) .
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q4
Indiquer, avec justification, si les signaux issus de S_A interfèrent avec ceux issus de S_B. Montrer que l'intensité détectée au point M se met sous la forme I_d(δ) = I_d, 0 (1 + Γ(a,α) cos (kδ) )…
CCINP Physique MP 2024, Q6
On observe sur un écran placé dans le plan z=D, en un point M de coordonnées (x, y, D). On suppose que D est très grand devant a, |x| et |y|. Le montage est réalisé dans l'air d'indice égal à…
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q14
En utilisant notamment le théorème de Malus, montrer que δ(M), la différence de marche des deux rayons au point M, est égale à la distance P₁ H (figure B). Montrer que cette différence de marche…
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q15
En déduire l'ordre d'interférence p(M) au point M. Décrire la figure d'interférence observée. Définir et exprimer l'interfrange i de cette figure d'interférence.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q16
Après avoir déterminé son expression, tracer sur votre copie l'intensité lumineuse I(y) sur l'écran en fonction de y, la coordonnée du point M sur l'axe (Oy). On notera I₀ l'intensité que l'on…
E3A Physique-Chimie MPI 2023, Q38
Évaluer la différence de marche δ entre les 2 rayons renvoyés dans la direction symétrique θ. Faire clairement apparaître δ sur un schéma reproduisant la figure 13. En déduire l'expression de Δφ(M)…
Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q9
Rappeler l'énoncé du théorème de Malus (ou de Malus et Dupin). En déduire l'expression de la différence de marche δ_A = (AM₁P) - (AM₂P) en fonction de la géométrie du dispositif et d'une coordonnée…
Mines-Ponts Physique 2 PSI 2021, Q8
Montrer que le signal reçu s'écrit sous la forme I(t) = 2Λ [1 + cos (β t)]. On précisera Λ et β en fonction des données. Exprimer la fréquence f_c de clignotement de cette lumière diffusée en…
- interférence
- battement
- formule de fresnel
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2021, Q18
Établir l'expression de la différence de marche δ(M) en fonction de a, x et f', en faisant les approximations jugées utiles.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q30
En déduire l’expression de la plus petite valeur de a qui conduit au brouillage de la figure d’interférence produite par les deux sources incohérentes S et S'.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q2
Exprimer le signal s₁(t) reçu au point M pour l'onde qui est passée par T₁, ainsi que le signal s₂(t) reçu au point M pour l'onde qui est passée par T₂, en fonction de s₀, ω, t, k = 2π/λ₀, (S_A T₁…
- onde lumineuse
- chemin optique
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q5
Tracer l'allure de I_d(δ) en fonction de δ dans le cas où le facteur de cohérence vaut 1, puis dans le cas où le facteur de cohérence est nul.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q6
Calculer numériquement ka/2 pour cette expérience.
- vecteur d'onde
- fente de young
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q9
Ajouter votre point de mesure avec son incertitude-type sur le document réponse. L'incertitude-type sur le contraste sera prise égale à 10 % de sa valeur.
- barre d'incertitude
- tracé de mesures
CCINP Physique MP 2024, Q7
a) Décrire ce qu'on doit voir sur l'écran dans le cadre de ces hypothèses et exprimer l'interfrange i en fonction de la fréquence d'émission ν, de c et des paramètres géométriques du dispositif. b)…
- interfrange
- fente d'young
- invariance par translation
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q20
On s'intéresse à présent au contraste de chaque figure d'interférence. Écrire en langage Python une fonction d'entête ```python def contraste(I:np.ndarray) -> float: ``` qui, à partir d'un vecteur…
Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q10
Exprimer l'intensité lumineuse (ou éclairement) I_A(P) observée au point P en fonction de λ₀, a, f', x et de I_0A qui désigne l'intensité totale issue de A et parvenant sur l'un des miroirs M₁ ou M₂.
Mines-Ponts Physique 2 PSI 2021, Q9
La valeur de la composante de la vitesse particulaire intervenant dans le résultat de la question précédente est de 10 cm.s⁻¹ ; calculer numériquement la valeur de f_c obtenue avec deux faisceaux…
Mines-Ponts Physique 2 PSI 2021, Q12
Pourquoi ne peut-on pas faire la différence entre une valeur positive et une valeur négative de la composante mesurée ?
- fonction paire
- détection synchrone
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2021, Q20
Calculer numériquement l'interfrange pour a = 100 , f' = 20 cm et λ = 499,3 nm (longueur d'onde associée à une raie du nickel présent dans un échantillon).
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q26
Décrire alors la figure d’interférences.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q27
En notant I₀ l’intensité moyenne, donner, sans démonstration, l’expression de l’intensité lumineuse I(M) dans le plan d’observation.
ENS Physique BCPST 2025, Q47
Exprimer, en fonction de B, θ et α, la projection δ R définie sur la figure (11).
ENS Physique BCPST 2025, Q48
Justifier que |ε| ≪ 1. En conséquence, nous considérerons que les directions (S₁C) et (S₂C) sont parallèles et donc que R₂ = R₁ - δ R.
- rayon parallèle
ENS Physique BCPST 2025, Q49
Nous supposons qu'entre les deux images radar, prises successivement depuis les positions S₁ et S₂ du satellite, le déphasage propre φ_cible (définie à la question (43)) reste inchangé. En utilisant…
- interférométrie radar
ENS Physique BCPST 2025, Q54
Établir que ce déplacement induit le déphasage supplémentaire suivant : Δφ_d = 4π/λ × θ (27) On se souviendra que les direction (CS₁) et (CS₂) sont quasi-parallèles (objet de la question (48)).
- déformation de surface
- déphasage
ENS Physique BCPST 2025, Q55
Estimer la valeur du déplacement minimal η_min décelable pour une précision sur la mesure du déphasage de l'ordre de Δφ_bruit ≃ π/4 et pour θ = 30°.
- sensibilité métrologique
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q7
En déduire l'incertitude-type sur ka/2.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q8
Déterminer la valeur numérique du contraste pour cette figure d'interférences.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q10
Expliquer en quelques lignes comment on peut obtenir les incertitudes-types sur les paramètres C₀ et α en exploitant les incertitudes-types sur les données expérimentales.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q11
En déduire la valeur numérique de d avec son incertitude-type u(d).
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q13
Établir l'expression de la différence de marche totale entre un rayon passant dans le télescope 2 et un rayon passant dans le télescope 1 en fonction de α, a et δ_r. Comparer au résultat de la…
- interférométrie stellaire
- différence de marche
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q14
Déterminer la résolution angulaire que l'on peut ainsi obtenir avec ces télescopes. En déduire la résolution spatiale (en kilomètres) que l'on peut espérer atteindre pour une exoplanète située à une…
CCINP Physique MP 2024, Q9
Une troisième fente, identique au deux autres, parallèle à Oy, est placée en O(0,0,0). Le plan des trois fentes est placé orthogonalement à l'axe de révolution commun de deux lentilles minces…
- interférence à trois ondes
- différence de phase
- réseau de fentes
CCINP Physique MP 2024, Q22
Dans l'expérience de 1991 (figure 6), la source est un dispositif d'émission thermique d'atomes d'hélium He suivie d'une fente diaphragme F. Le montage est celui d'une division du front d'onde de…
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q13
À quelle distance de la lentille L₂ doit-on placer l'écran pour que les rayons issus de (S) ressortent parallèles à l'axe après la lentille L₂ ? Sur la figure B du document réponse, compléter le…
- collimateur
- division du front d'onde
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q21
Commenter les figures 6a et 6b. Le calcul semi-quantitatif effectué en question 18 est-il confirmé par les résultats de la figure 6b ?
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q25
Exprimer, en fonction de N, le rapport entre l'éclairement maximal et l'éclairement moyen observé sur l'écran. Que peut-on en conclure sur l'allure de la figure d'interférence observée lorsque N est…
- conservation de l'énergie
- finesse des pics
Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q11
Les sources A et B sont-elles cohérentes entre elles ? Calculer δ_B = (BM₁P) - (BM₂P) en fonction de δ_A, θ et b.
Mines-Ponts Physique 2 PSI 2021, Q10
Le photorécepteur utilisé possède un temps de réponse de τ = 4,4 × 10⁻⁹ s et l'angle θ entre les faisceaux vaut 3,6°. Pour le laser à argon, déterminer littéralement puis numériquement la plage…
Mines-Ponts Physique 2 PSI 2021, Q11
Pourquoi ne peut-on mesurer qu'une seule composante de V avec ce dispositif ? Proposer une solution permettant d'accéder simultanément aux trois composantes du vecteur vitesse de la particule.
- vélocimétrie doppler
- projection vectorielle
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2021, Q21
La résolution d'un spectromètre est le plus petit écart entre deux longueurs d'onde que l'on peut séparer. Expliquer pourquoi le dispositif précédent à deux trous d'Young ne peut permettre…
- pouvoir de résolution
- contraste
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q24
Faire un schéma des deux rayons lumineux passant par T₁ et T₂ qui convergent vers le point M. Représenter la différence de marche entre ces deux rayons sur ce schéma.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q28
Faire un schéma des deux rayons lumineux issus de S', passant par T₁ et T₂ et qui convergent vers le point M. Représenter la différence de marche entre ces deux rayons sur ce schéma.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q29
Établir l’expression de l’ordre d’interférence p_S'(M) produit par la source S' au point M.
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q31
Faire l’application numérique et commenter.
ENS Physique BCPST 2025, Q50
Caractériser l'angle de vue θₙ = θ₀ + βₙ d'une cible Cₙ qui conduit à des interférences constructives entre les signaux reçus par le satellite successivement dans les positions S₁ et S₂ (on tiendra…
ENS Physique BCPST 2025, Q53
La composante de phase Δφ_tp(Y') peut être soustraite du déphasage puisque l'abscisse Y' est déduite de la mesure du temps de parcours (qui donne R₁) et est donc connue. En raison notamment des…
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q12
Déterminer une autre valeur numérique de d à partir de cette expérience, en proposant une estimation d'incertitude associée. Comparer à la valeur obtenue à la question Q11. Discuter à l'aide d'un…
- écart normalisé
- compatibilité des mesures
CCINP Physique MP 2024, Q8
La source est en réalité quasi-monochromatique à profil spectral "rectangulaire" de largeur Δλ autour de λ₀, avec Δλ ≪ λ₀. Ce profil spectral, en fonction de la fréquence d'émission, est représenté…
- cohérence temporelle
- visibilité des franges
- critère de brouillage
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q17
Le point source (S) est déplacé dans le plan de l'écran, ses coordonnées deviennent (y_S, z_S). En s'appuyant sur un schéma, déterminer l'expression de la différence de marche au point M en fonction…
- décentrement de source
- différence de marche
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q18
À l'aide d'un critère semi-quantitatif, basé par exemple sur l'ordre d'interférence au point M, déterminer l'expression de la largeur maximale cₘₐₓ au-delà de laquelle la figure d'interférence sera…
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q19
Écrire en langage Python une fonction d'entête ```python def Itot(y:float, c:float, K:int) -> float: ``` qui, à partir de la position y du point M, de la distance c et du nombre de sources…
- intégration numérique
- somme incohérente
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q23
En utilisant les résultats de la question 14, exprimer sans calculs les différences de marches au point M, δ_i/1(M) avec i = 2, 3, 4, entre l'onde passant par le miroir P_i et celle passant par le…
- interférence à quatre ondes
- réseau bidimensionnel
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q24
On modélise l'écran du téléphone par un réseau carré de N pixels assimilés à de petits miroirs répartis périodiquement avec une période a selon y et selon z. Montrer que l'éclairement obtenu est…
- interférence à n ondes
- éclairement maximal
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q26
Déterminer la distance entre deux pixels avec une estimation de son incertitude-type. Comparer ce résultat à celui de la question 12 par le calcul d'un écart normalisé et conclure.
Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q12
Exprimer l'intensité lumineuse totale I(P) en utilisant la formule géométrique affirmée en annexe pour l'exprimer sous la forme : I(P) = K [ 1 + cos (2π(x-x₀)/(Δ x)) V(θ) ] dans laquelle on…
Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q13
Quelles sont les significations physiques de x₀ et Δ x ? Expliquez comment l'étude des franges permet de mesurer l'écartement angulaire des deux composantes d'une étoile double à l'instant de…
Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q14
Quelle valeur faut-il donner à la largeur commune ℓ des miroirs auxiliaires M'₁ et M'₂ pour pouvoir observer en tout au moins une dizaine de franges de part et d'autre de la frange centrale ?
- champ d'interférences
- diffraction
Mines-Ponts Physique 2 PSI 2021, Q13
Déterminer la nouvelle expression f_c' de la fréquence de clignotement, en fonction de f_B, λₑ, θ et d'une des composantes de V. Dans les mêmes conditions que la question 10, exprimer et calculer la…
- cellule de bragg
- décalage en fréquence
CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q32
Expliquer qualitativement pourquoi le raisonnement précédent, utilisant deux sources ponctuelles l’une située au centre et l’autre sur le bord apparent de l’étoile, rend compte des observations…
ENS Physique BCPST 2025, Q52
À l'instar de la situation en terrain plat, la cible est observée par le satellite une première fois lorsqu'il est en position S₁ puis une seconde fois lorsqu'il se trouve en position S₂. La cible…
- phase topographique
ENS Physique BCPST 2025, Q56
La figure (13) représente les franges d'interférences résultant de la somme de deux images (une image est une collection de signaux issus de tous les pixels-terrain qui constituent la surface…
- comptage de franges
- déformation
X-ENS Physique B PC 2023, Q10
Exprimer l'amplitude de probabilité de présence d'un atome de Rubidium en sortie de l'interféromètre en fonction de Ψ₀, Φ_I, Φ_II et des phases lasers φ_laser(t) à t = 0, T, 2T ou 3T. En déduire la…
- interférométrie atomique
- probabilité de présence
- formule de fresnel
Pièges classiques
- Attention au signe de la différence de marche : déplacer la source primaire vers les ordonnées positives (y_S > 0) allonge le chemin amont vers la fente supérieure, ce qui décale la frange centrale (\delta = 0) vers les ordonnées négatives (y < 0).
Questions sources :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q17CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q1
- Ne pas confondre le critère d'extinction du contraste pour deux sources ponctuelles incohérentes (\Delta p = 1/2, opposition de phase) avec celui d'une source continue uniforme (\Delta p_{\text{bords}} = 1, brouillage par compensation deux à deux au premier zéro du sinus cardinal).
Question source :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q18
- Dans les dispositifs à sources dédoublées ou inclinées, veiller à ne pas confondre l'angle total séparant les deux faisceaux avec le demi-angle d'inclinaison de chaque faisceau par rapport à l'axe optique.
Question source :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2025, Q1
- Dans l'interféromètre stellaire de Michelson, ne pas confondre la distance b entre les miroirs collecteurs externes (qui gouverne le déphasage lié au diamètre angulaire de l'étoile) et l'écartement a des fentes d'Young devant la lentille (qui fixe la valeur de l'interfrange sur l'écran).
Question source :Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q11
- Pour observer un grand nombre de franges dans la tache centrale de diffraction, il faut réduire la largeur b des fentes (b \ll a) pour élargir le lobe de diffraction, et non l'augmenter.
Question source :Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q14
- Les angles exprimés en degrés ou en millisecondes d'arc doivent impérativement être convertis en radians avant d'effectuer les approximations usuelles des petits angles (\sin\theta \simeq \theta).
Questions sources :Mines-Ponts Physique 2 PSI 2021, Q9Mines-Ponts Physique 2 PSI 2021, Q10CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q31
- Pour construire les interférences au foyer d'une lentille, les rayons diffractés par les deux fentes doivent être tracés rigoureusement parallèles entre eux en amont de la lentille afin de converger en un même point du plan focal image.
Question source :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q24
- Ne pas confondre l'intensité moyenne I_0 = \langle I \rangle du profil d'interférences avec l'intensité I_1 issue d'une seule fente : le signal oscille entre 0 et I_{\max} = 4I_1 = 2I_0.
Question source :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q27
À retenir
- Les interférences par division du front d'onde (fentes d'Young, miroirs de Fresnel, biprisme) produisent des franges non localisées, observables dans tout le volume de recouvrement des faisceaux diffractés.
Question source :CCINP Physique MP 2024, Q6
- En vertu du théorème de Malus, la différence de marche totale pour deux fentes distantes de a éclairées avec une incidence \theta_0 et observées au point x du plan focal image d'une lentille de focale f' s'écrit directement \delta = a\theta_0 + \frac{a x}{f'}.
Questions sources :Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q9CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q28
- Le théorème de Malus garantit que les surfaces d'onde sont orthogonales aux rayons lumineux et que le chemin optique entre deux surfaces d'onde données est identique le long de tous les rayons.
Questions sources :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q14CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q24
- L'invariance de la différence de marche le long de la coordonnée parallèle aux fentes conduit à des lignes d'égale phase rectilignes, donnant un réseau de franges droites et équidistantes d'interfrange i = \frac{\lambda f'}{a}.
Questions sources :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2021, Q18CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2021, Q19
- Pour deux ondes cohérentes de même amplitude, la formule de Fresnel donne I(x) = 2I_1(1 + \cos\Delta\phi) = 4I_1\cos^2\left(\frac{\pi a x}{\lambda f'}\right), avec un contraste unité en l'absence de fond incohérent.
Questions sources :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q16CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q27CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2021, Q19
- Le nombre de franges d'Young contenues dans la tache centrale de diffraction s'exprime par le rapport sans dimension N = \frac{2a}{b}, où a est l'écartement des fentes et b leur largeur individuelle.
Question source :CCINP Physique MP 2024, Q22
- Lorsque deux sources ou composantes spectrales sont mutuellement incohérentes, leurs intensités s'ajoutent algébriquement sans terme d'interférence croisée : I_{\text{tot}} = I_1 + I_2.
Questions sources :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q19Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q12
- Pour une source de largeur spectrale \Delta\lambda, la longueur de cohérence temporelle vaut L_c = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} ; le brouillage des franges survient dès que la différence de marche vérifie |\delta| \gtrsim L_c.
Question source :CCINP Physique MP 2024, Q8
- L'élargissement spatial d'une fente source uniforme module le contraste par un sinus cardinal |\mathrm{sinc}(\pi c/c_{\max})| ; le premier brouillage complet s'obtient pour un décalage de marche d'une longueur d'onde entre les bords (\Delta p_{\text{bords}} = 1).
Question source :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q21
- Pour deux sources ponctuelles incohérentes décalées angulairement de \theta, le brouillage intervient dès que les deux systèmes de franges sont décalés d'un demi-interfrange (\Delta p = 1/2), soit b\theta = \frac{\lambda_0}{2}.
Questions sources :Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q13CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q30
- Pour un réseau de N fentes identiques cohérentes au pas a, l'intensité présente des pics principaux d'intensité crête en N^2 I_0 et de largeur angulaire inversement proportionnelle à N, séparés par N-1 zéros.
Questions sources :CCINP Physique MP 2024, Q9CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q24
- Le contraste de Michelson C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} mesure la visibilité des franges ; la perte de cohérence spatiale ou temporelle se traduit directement par l'abaissement de ce facteur entre 1 et 0.
Questions sources :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q20Mines-Ponts Physique 1 PC 2022, Q12
- Tout faisceau de rayons parallèles inclinés d'un angle \theta converge rigoureusement en un unique foyer secondaire du plan focal image d'une lentille convergente, situé en x \simeq f'\theta.
Questions sources :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2023, Q13CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2020, Q24
Les questions sont classées par chapitre à partir des corrigés détaillés de WikiPrépa ; une question peut relever de deux chapitres. La difficulté, de 1 (application directe) à 4 (difficile), est une estimation. Comment les corrigés sont rédigés et relus