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 fiches de révisions interactives | ||||||||||||||||||
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| est tangent à la trajectoire a toujours le sens du mouvement la longueur de la flèche est proportionnelle à la norme 1 m s-1 = 3,6 km h-1 |  | |||||||||||||||||
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| direction : perpendiculaire à OA sens : vers le bas appliqué en A longueur proportionnelle à la norme unité : le newton (N) | 
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| ce sont des grandeurs algébriques leurs signes dépendent de l'orientation des axes |  | |||||||||||||||||
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|  | temps de passage d'un train | |||||||||||||||||
| Un train passe en gare à la vitesse constante V=126 km h-1. La longueur du train est L=250 m. Combien de temps dure le pasage de ce train pour un observateur placé sur le quai. corrigé | ||||||||||||||||||
| vitesse 126 /3,6 =35 m s-1 durée =250 / 35 =7,14 s | vitesse moyenne = distance / durée | |||||||||||||||||
|  | expériences sur un tapis roulant | |||||||||||||||||
| La vitesse par rapport au sol d'un tapis roulant est constante égale à 5 km h-1 . Vous montez sur le tapis. 
 
 
 
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| corrigé faire la somme vectorielle des vecteurs vitesses 
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|  | la rivière, le bateau, le courant somme vecteurs vitesse | |||||||||||||||||
| Le bateau traverse la rivière ; AB=100 m . la vitesse de l'eau est V0=2 m s-1 ; la vitesse du bateau est Vb=5 m s-1. 
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| corrigé | ||||||||||||||||||
| Vx = 2-5 sin(a) Vy = 5 cos(a) partant de A et arriver en B signifie que Vx=0 soit sin(a) =2/5=0,4 a
         =23,6°
         
          distance (m) divisée par vitesse (m s-1) 100 / (5 cos(a))=21,8 s |   
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| composantes Vx et Vy si a=30° Vx = -0,5 et Vy = 4,33 durée du parcours 100/ 4,33= 23,1 s abscisse de l'abordage -0,5*23,1 = -11,54 m 
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|  | potence actions mécaniques sur la barre AB ? | |||||||||||||||||
| dimensions des barres , de masses négligeables : AB=50 cm ; BC=2 dm. masse M=5 kg. La barre AB est retenue par une force horizontale . (un ressort par exemple) et la barre oblique repose un support horizontal au point C. 
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| corrigé | ||||||||||||||||||
| A l'équilibre la somme des 3 vecteurs forces est nulle. tension du cable : 5*9,8= 49 N action du mur (ressort en A): 49/tan(21,8)= 122 N action de la barre AC : 49/sin(21,8)= 132 N |  | |||||||||||||||||
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|  | un plan incliné, un ressort | |||||||||||||||||
| Le ressort a une longueur à vide de 10 cm. Lorsqu'on accroche à ce dernier une masse de 100g sa longueur devient 15 cm. 
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| corrigé | ||||||||||||||||||
| = raideur (N m-1)* déformation (m) raideur =0,1*9,8
         / 0,05 =19,6
         N m-1
         
          poids 2*9,8= 19,6 N action du plan : 19,6*cos(10)= 19,3 N tension du ressort: 19,6*sin(10)= 3,4 N longueur du ressort: 0,1 + 3,4 / 19,6 = 0,273 m |  | |||||||||||||||||
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|  | une bille d'acier, un aimant, un ressort | |||||||||||||||||
| Le ressort a une longueur à vide de 20 cm. La longueur à l'équilibre est 25 cm. La raideur du ressort est 10 N m-1. 
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| corrigé | ||||||||||||||||||
| = raideur (N m-1)* déformation (m) tension =10*/
         0,05 =0,5
         N
         
          poids 0,02*9,8= 0,196 N action de l'aimant : rac carrée (0,52 - 0,1962)= 0,46 N inclinaison du ressort: tan(a)= 0,46 / 0,196 =2,347 a= 67° |  | |||||||||||||||||
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