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[PDF] Exercice 1 : La Terre assimilée à une sphère de rayon R=6370 km

La Terre assimilée à une sphère de rayon R=6370 km tourne autour d'un axe passant par ses pôles en un jour sidéral c'est-à-dire en 23h 56min 4s



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Le dessin ci-contre représente la Terre qui est assimilée à une sphère de 6370 km de rayon Le cercle de centre O passant par M représente l'équateur



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La Terre est assimilée à une boule de centre O et de rayon 6370 *m Le tropique du Cancer est un parallèle de centre U le long duquel le soleil



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Le dessin ci-contre représente la Terre qui est assimilée à une sphère de 6 370 km de rayon Le cercle de centre O passant par M représente l'équateur



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ACTIVITE 2 SE REPERER SUR TERRE CORRIGE A la surface de la Terre assimilée à une sphère le plus court chemin Données Rayon de la Terre 6370 km



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I La Terre assimilée à une sphère de rayon R = 6370km tourne autour d'un Situé à une altitude H voisine de 36000 km il fournit de façon continue des 



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En prenant comme valeur pour le rayon de la Terre 6 370 km 2 2 3 9 2 4 4 6370 509 904 363 510 000 000 ² 51 10 A r km km A km



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Quelle est la distance parcourue par un point de la périphérie du plateau en 5 minutes? Exercice 4 La Terre assimilée à une sphère de rayon R=6370 km 



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1) La Terre est assimilée à une sphère de centre O et de rayon 6370 km Le cercle de centre O passant par W représente l'équateur

Prof.Saida Elajoumi Lycée Salah Esrghini Ben-Guerir

Exercice1: Partie I : Le document ci- 0.5pt 2) De quel mouvement est animée la bande magnétique ? 0.5pt qui tourne à la vitesse constante de 30 tours par seconde. a. A quelle condition la vitesse de défilement de la bande peut-elle être maintenue constante ? 0.5pt b. Calculer la vitesse angulaire et la donner avec la bonne unité. 0.75pt c. Calculer la vitesse linéaire de défilement de la bande. 0.75pt Partie II : I. -à-dire en 23h56min4s. 1. Déterminer la vitesse angulaire de la Terre. 0.5pt 2. Calculer, dans le référentiel géocentrique, les vitesses V1, V2 et V3 (latitude 34°)et à Benguerir (latitude 32.236°). 0.75pt 3. Reste-t-on immobile 0.5pt II.METEOSAT 8 : un satellite géostationnaire Ce satellite a été lancé par ARIANE 5 le 28 août 2002. Il est opérationnel depuis le 28 janvier 2004. La position d'un satellite géostationnaire parait fixe aux yeux d'un observateur terrestre. Situé à une altitude H voisine de 36000 km, il fournit de façon continue des informations couvrant une zone circulaire représentant environ 42% de la surface de la Terre. 1. Donner les conditions à remplir par METEOSAT 8 pour qu'il soit géostationnaire. 0.5pt 2. Décrire son mouvement dans le référentiel géocentrique. 0.5pt 3. 0.5pt 4. Calculer sa vitesse dans le référentiel géocentrique. 0.5pt

III.ENVISAT : un satellite circumpolaire.

C'était le plus gros satellite européen d'observation lors de son lancement le 1er mars 2002. Ses

capteurs peuvent recueillir des données à l'intérieur d'une bande de largeur au sol de 3000 km

permettant une observation biquotidienne de l'ensemble de la plh =

800 km ; orbite contenue dans un plan passant par les pôles ; la vitesse constante de 7,45 km/s

dans le référentiel géocentrique. Calculer sa période de rotation. Ce satellite est-il géostationnaire

? 0.75pt

Exercice 2:

Partie I : Un

ABCD situé dans un plan vertical (voir figure ci-contre).

Le trajet comprend trois parties :

Une partie rectiligne et lisse de

longueur ݈=ξ3

Une partie BC de rayon r=30cm tel que

Une partie rectiligne CD de longueur

1. Évaluer le travail du poids ܲ

sur le trajet AB.0.5pt

2. Sur la partie BC, le mobile est soumis à des forces de frottement représentées par une

force unique ݂Ԧ celle du poids du mobile. Le mobile effectue le trajet BC pendant une durée de 10s.

2. a- Déterminer le travail et la puissance des forces de forces de frottement sur la partie BC.

1pt

2.b- Calculer le travail du poids sur la partie BC.0.5pt

3. Arrivé au point C, le mobile aborde la partie CD où il est soumis, entre autres, à des

rice ܨ angle ߜ

3.a- ܨ

3.b- Évaluer les travaux respectifs des différentes forces extérieures au mobile sur le trajet

CD.1pt

Partie II :

Un solide, de masse m = 200 g

longueur l = 0,5 mߙ même, il passe par un point M faisant un angle Įpar rapport à la verticale. On donne g =

10 N.Kg-1.

1.

2. Exprimer le travail de chaque force au cours du déplacement

de A vers M faisant un arc de cercle, en fonction de m, g, l, Į et ߙ

3. Déterminer le travail du poids de la bille entre les positions

repérées par ߙ݉ et ߙ

4. Déterminer le travail de la tension du fil entre deux positions

quelconques du pendule. 0.5pt

Partie I :

sous une pression ܲ1=100݇ܽܲ Le diamètre du ballon atteint alors d1=2m. Données vide) : ݉0=3.4݇݃ ; ܽߩ݅ݎ=1.18݇݃.݉െ3 ;ܸ

8,32 ܭ.ܬ

1. Calculer la quantité de matière ݊ 1pt

2. Calculer la masse ݉ du ballon gonflé.0.5pt

3. ium. Pourquoi utilise-t- ?1pt

diamètre atteint d2=4m (à une altitude généralement comprise entre 20et 30 km), sa paroi : elle est de

4. Quelle est la pression P2

la pression est 1pt

Partie II :

0 chlorhydrique de volume VS, dont

-contre.

1. Calculer la concentration molaire C0 de cette solution

en 1pt

2. Déduire la concentration massique de

chlorhydrique dans la solution. 0.5pt

3. On veut préparer par dilution de la solution S0, une

solution S de volume V= 100mL et de concentration C = 105 mmol.L-1.Quel volume Vp faut-il prélever de la solution S0 pour réaliser cette dilution ? Quel est p ? 1pt 4. précautions à prendre ?1ptquotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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