diff --git a/00.brainstorming-pedagogical-teams/40.collection-existing-pedagogical-content/04.reference-frames-coordinate-systems/coordinates-systems/spherical/cheatsheet.fr.md b/00.brainstorming-pedagogical-teams/40.collection-existing-pedagogical-content/04.reference-frames-coordinate-systems/coordinates-systems/spherical/cheatsheet.fr.md
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+#### Que sont les coordonnées sphériques ?
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+* 3 coordonnées *spatiales* : **$`\mathbf{r\;,\;\theta\;,\;\varphi}`$**
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+* définies à partir du **système de référence** des *coordonnées cartésiennes associées*.
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+* **$`\mathbf{r}`$** est une *longueur*, de coordonnées SI : le mètre *($`\mathbf{m}`$)*.
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+* **$`\mathbf{\theta}`$** et **$`\mathbf{\varphi}`$** sont des *angles* exprimés en rad *($`\mathbf{rad}`$)*.
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+#### Quels sont les domaines de variation des coordonnées ?
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+#### Comment passer des sphériques aux cartésiennes ?
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+* Méthode : *projeter* le vecteurs $`\overrightarrow{OM}`$ sur l'axe $`Oz`$, sur le plan $`xOy`$ au point $`M_{xOy}`$ puis sur chacun des axes $`Ox`$ et $`Oy`$, *en utilisant les fonctions* trigonométriques *sinus* et *cosinus*.
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+
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+* $`\Longrightarrow`$
+**$`\quad\mathbf{}\left\{\begin{array}{l} \mathbf{
+x=r\cdot sin\,\theta\cdot cos\,\varphi} \\\mathbf{
+y=r\cdot sin\,\theta\cdot sin\,\varphi} \\\mathbf{
+z=r\cdot} cos\,\theta\\ \end{array}\right. `$**
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