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Accueil > Epreuve écrite Spécialité Sciences de l’Ingénieur 2024 – Centres étrangers gr. 1 jour 1 – « Urbanloop »

publié le 14 juin 2024 par Olivier TOURVIEILLE [1]

Sujet Bac général 2024 Sciences de l'Ingénieur gr1 jour 1 Urbanloop [2]
Sujet Bac général 2024 Sciences de l'Ingénieur gr1 jour 1 Urbanloop [3]
Sujet Bac général 2024 Sciences de l'Ingénieur gr1 jour 1 Urbanloop [4]

Groupe principal

Description

Urbanloop est un nouveau concept de déplacement en milieu urbain actuellement développé par une entreprise de Nancy (région Grand Est).

Ce système de transport est conçu pour répondre aux trois objectifs sociétaux suivants :

− concurrencer efficacement l’utilisation de la voiture en ville ;

− minimiser la consommation d’énergie, l’impact sur l’environnement ;

− garantir un haut niveau d’accessibilité et de sécurité.

L’innovation majeure de ce moyen de transport réside dans le déplacement autonome de passagers dans des capsules équipées de deux places assises. Ces capsules transportent les passagers de façon entièrement automatique après la sélection de la destination sur leurs téléphones portables.

 


 

Sous-partie 1

Validation du système de changement de voie afin d’assurer la sécurité des passagers

L’objectif de cette sous-partie est de valider la chaîne de puissance du dispositif de changement de voie.

 

Sous-partie 2

Modélisation et optimisation de la consommation énergétique de la capsule

L’objectif de cette sous-partie est de reprendre la démarche d’ingénierie qui a permis de battre le record du monde de la plus faible consommation énergétique au kilomètre pour un véhicule autonome sur rail.

 

Sous-partie 3

Géolocalisation d’une capsule

L’objectif de cette sous-partie est de localiser les capsules à l’aide de leurs coordonnées géographiques et de valider les performances de vitesse d’une capsule sur un trajet.

 

Compétences évaluées
  • Référentiels par compétences [5]
    • Bac Scientifique [6]
      • Spécialité SI-Sciences de l'ingénieur [7]
        • C2 - ANALYSER [8]
          • C2.1 - Analyser le besoin l’organisation matérielle et fonctionnelle d’un produit par une démarche d’ingénierie système [9]
          • C2.2 - Caractériser la puissance et l’énergie nécessaire au fonctionnement d’un produit ou d’ un système [10]
          • C2.3 - Repérer les échanges d’énergie sur un diagramme structurel [11]
          • C2.4 - Analyser la réversibilité d’un élément de la chaîne de puissance [12]
          • C2.5 - Analyser le traitement de l’information [13]
          • C2.7 - Analyser et caractériser les échanges d’information d’un système avec un réseau de communication [14]
          • C2.9 - Analyser les principaux protocoles pour un réseau de communication et les supports matériels [15]
          • C2.11 - Analyser les charges appliquées à un ouvrage une structure [16]
          • C2.12 - Analyser des résultats d’expérimentation et de simulation [17]
          • C2.13 - Quantifier les écarts de performances entre les valeurs attendues, les valeurs mesurées et les valeurs obtenues par simulation [18]
          • C2.14 - Rechercher et proposer des causes aux écarts de performances constatés. Valider les modèles établis pour décrire le comportement d’un objet [19]
        • C3 - MODÉLISER ET RÉSOUDRE [20]
          • C3.1 - Proposer et justifier des hypothèses ou simplification en vue d’une modélisation [21]
          • C3.2 - Caractériser les grandeurs physiques en entrées/sorties d’un modèle multi-physique traduisant la transmission de puissance [22]
          • C3.3 - Associer un modèle aux composants d’une chaîne de puissance [23]
          • C3.4 - Traduire le comportement attendu ou observé d’un objet [24]
          • C3.5 - Traduire un algorithme en un programme exécutable [25]
          • C3.6 - Modéliser sous une forme graphique une structure, un mécanisme ou un circuit [26]
          • C3.7 - Modéliser les mouvements et les actions mécaniques [27]
          • C3.8 - Caractériser les échanges d’informations [28]
          • C3.10 - Utiliser les lois et relations entre les grandeurs effort et flux pour élaborer un modèle de connaissance [29]
          • C3.11 - Déterminer les grandeurs flux (courant) et effort (tension) dans un circuit électrique [30]
          • C3.12 - Déterminer les actions mécaniques (inconnues statiques de liaisons ou action mécanique extérieure) menant à l’équilibre statique d’un mécanisme, d’un ouvrage ou d’une structure [31]
          • C3.13 - Déterminer les grandeurs géométriques et cinématiques d’un mécanisme [32]
          • C3.14 - Déterminer la grandeur flux (vitesse linéaire ou angulaire) lorsque les actions mécaniques sont imposées [33]
          • C3.15 - Déterminer la grandeur effort (force ou couple) lorsque le mouvement souhaité est imposé [34]
        • C4 - EXPÉRIMENTER ET SIMULER [35]
          • C4.5 - Relever les grandeurs caractéristiques d’un protocole de communication [36]
          • C4.6 - Modifier les paramètres influents et le programme de commande en vue d’optimiser les performances du produit [37]
          • C4.7 - Mettre en œuvre une simulation numérique à partir d’un modèle multi-physique pour qualifier et quantifier les performances d’un objet réel ou imaginé [38]
          • C4.8 - Valider un modèle numérique de l’objet simulé [39]
        • C5 - COMMUNIQUER [40]
          • C5.1 - Présenter un protocole, une démarche, une solution en réponse à un besoin. Présenter et formaliser une idée [41]
          • C5.2 - Rendre compte de résultats [42]
          • C5.3 - Collecter et extraire des données. Comparer, traiter, organiser et synthétiser les informations pertinentes [43]
          • C5.4 - Documenter un programme informatique [44]
          • C5.8 - Communiquer de façon convaincante [45]
Fichiers et liens
Icône PDF Sujet Bac général 2024 Sciences de l'Ingénieur gr1 jour 1 Urbanloop [46]

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