TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP
Classe de TS. TP N°8. Physique. Prof. 1. TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP. DE PESANTEUR UNIFORME. I Travail théorique préliminaire :.
TP N°8 : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE
TP N°8. Physique. 1. TP N°8 : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE. PESANTEUR UNIFORME. Matériel : ? Un ordinateur muni du logiciel généris 5+.
1. Mouvement dun projectile dans le champ de pesanteur uniforme
L'accélération et donc le mouvement du projectile
TP PHYSIQUE N°10
TP de physique n°12 I. Mouvements de projectiles dans un champ de pesanteur uniforme : utilisation d'un simulateur ... L'équation horaire du mouvement :.
Expérience n°8 – MESURE DE LA VITESSE DUN PROJECTILE (TIR)
Physique I Chapitre 7: Mouvement harmonique et résonance méthodes de mesure seront utilisées dans ce TP pour déterminer la vitesse d'un projectile.
PHQ114: Mecanique I
30 mai 2018 terrestre et la physique céleste : le mouvement naturel des astres ... résistance de l'air est prise en compte ou si le projectile n'est ...
Exp09 - Pendules mecaniques.pdf
Les équations du mouvement du pendule simple et du pendule physique ont la le défaut d'isochronisme qui sera étudié dans la première partie de ce TP.
TS TP : Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme : Etude d
TP : Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme : Etude d'un projectile. Objectif : mettre en œuvre une démarche expérimentale pour étudier un mouvement.
TP13.2 : Etude du mouvement dun projectile dans le champ de
Acquisition des positions de la boule. ? Lancer le logiciel Regressi puis à l'aide du menu «Fichier/nouveau/vidéo » ouvrir le fichier du TP que vous avez.
Calcul derreur (ou Propagation des incertitudes)
mesure physique lorsqu'on peut la comparer à une valeur de référence qu'on peut statistiques qui y sont liés (par ex. le mouvement brownien).
MOUVEMENT D'UN PROJECTILE
(1) Appliquer la deuxième loi de Newton à un projectile dans un champ de pesanteur uniforme (2) Montrer que le mouvement est plan (3) Établir l’équation de la trajectoire à partir des équations horaires paramétriques (4) Savoir exploiter un document expérimental reproduisant la trajectoire d’un projectile :
TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE
Physique Prof 1 TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE PESANTEUR UNIFORME Matériel : Un ordinateur muni du logiciel généris 5+ Un appareil photo numérique permettant d’enregistrer des vidéos ou un caméscope numérique Objectifs :
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TERMINALE S Physique: Mouvements plans TP P12 MOUVEMENT D'UN PROJECTILE Objectifs: étudier le mouvement d'un projectile lancé avec une certaine vitesse initiale déterminer l'équation de la trajectoire déterminer l'évolution de la vitesse de chute en fonction du temps Logiciel utilisé: AVIMECA (ou REGAVI) Aide: une notice simplifiée est
Qu'est-ce que le mouvement d'un projectile?
MOUVEMENT D'UN PROJECTILE Objectifs:étudier le mouvement d'un projectile lancé avec une certaine vitesse initiale déterminer l'équation de la trajectoire déterminer l'évolution de la vitesse de chute en fonction du temps Logiciel utilisé: AVIMECA (ou REGAVI)
Quels sont les objectifs de l'équation de la trajectoire?
TERMINALE S Physique: Mouvements plans TP P12 MOUVEMENT D'UN PROJECTILE Objectifs:étudier le mouvement d'un projectile lancé avec une certaine vitesse initiale déterminer l'équation de la trajectoire déterminer l'évolution de la vitesse de chute en fonction du temps
Pourquoi le projectile est-il en mouvement ?
Cela signifie qu’il a perdu une partie de son énergie mécanique à cause de la résistance de l’air. Ceci exclut le graphique V. Ensuite, nous pouvons constater que le projectile est en mouvement quand il termine sa trajectoire ; cela signifie qu’il lui reste une certaine énergie mécanique à la fin du mouvement.
Quelle est la vitesse d'un projectile ?
Un projectile a une vitesse initiale de 25 m/s et est propulsé avec un angle de 4 8 ? au-dessus du plan horizontal. Quel est le temps nécessaire entre le moment où le projectile quitte le sol et celui où il y retourne à la même hauteur initiale ? Commençons par dessiner un schéma de ce scénario.
Domaine:Mécanique
LienaveclecoursdePhysiqueGénérale:
Ͳ PhysiqueI,Chapitre1:Cinématique:vitesse
Ͳ PhysiqueI,Chapitre5:Impulsionetcollisions
Ͳ Physique
Ͳ PhysiqueI,Chapitre12:Potentieleténergieélectrique.CourantélectriqueObjectifgénéraldel'expérience
1 Introduction
[m/s] moy dv . (Eq.1) positionxparrapportautemps: w [m/s] inst xvt . (Eq.2) principelamêmegrandeur. 22 Principegénéraldesexpériences
2.1) Méthode1:pendulebalistique
Ensedéplaçantàunevitessev
balle ,unprojectibledemassem balle porteunequantitédemouvement p balle =m balle ͼv balle p ,cedernieracquiert vitesse balistique(voirFigure1). mesurerlavitessev balle d'unprojectileincident.Onconsidèreunpenduledemassem
p estv p 0 balle balle p balle p p mv m m mv . (Eq.3) balle p balle p balle mmvvm . (Eq.4)Ondéterminelavitessev
p fréquenceangulaire 2gTl , (Eq.5)
2 )etlestlalongueurdupendule.Lemouvement 0 () sinxtx t , (Eq.6) oùx 0 3 0 () cosdxvt x tdt . (Eq.7)Aumomentduchoc,lavitessedupendulevaut
00 2(0) p vvt x xT . (Eq.8) 02balle p
balle balle mmvxmT (Eq.9) penduleaprèslechoc(amplitudex 02.2) Méthode2:disquestournants
papierdonton mesurerlavitessev balle duprojectile. moyenne v balle etils'écouledoncuntemps balle d v (Eq.10) [] 360f . (Eq.11) 360balle dfv . (Eq.12) 4
2.3) Méthode3:décharged'uncondensateur
0 0 =RC 00 00 0 () exp exptt ttVt V VRC . (Eq.13) detensionV.UnetensionV 0 1 puis,aprèsunintervalledetemps,lefil F 2 .LorsquelefilF 1 2 estcoupéàsontour,lecircuitdu 1 v balleEnmesurantlatensioninitialeV
0 (avantquelefilF 1 tensionV 1 justeaprèsquelefilF 2 parcoursdelaballeentrelespointsF 1 etF 2 enprenantlerapportdecesdeuxtensions: 10 210 20 0 1tt ttRC RC tt RC
VeeeVe
0 1 lnVRCV. (Eq.14) W 01 ln balle ddvRC V V (Eq.15) 53 Marcheàsuivre
partie. soutenezsacrosse!3.1) Méthode1:pendulebalistique
rPesezlependule. quel'ouverturesoitenavant!ͲTirezsurle
penduleetlisezl'amplitudex 0 delapremièreoscillation.ͲDéterminezlavitessev
balle Calculd'erreur: ͲEstimezlesincertitudesdemesuresurlesdifférentsparamètres(m p ,x 0 etT). r Calculezl'incertituderésultantesurv balle (propagationdesincertitudes).3.2) Méthode2:disquestournants
référencepourlamesuredesangles. pourlesdisques(correspondantà =360°). Il lesdisquespourmarquerlesdeuxtrous déjàutilisés. balle correspondantes.On angles. Calculd'erreur: ͲEstimezlesincertitudesdemesuresurlesdifférentsparamètres(f,d et). r Calculezl'incertituderésultantesurv balle (propagationdesincertitudes). 63.3) Décharged'uncondensateur
ͲMontezlescadresetmesurezladistance
dentrelesdeux"peignes".130Vcequiest
ͲMettezlemontagesoustensionetmesurezV
0ͲTirez,mesurezV
1 etdéterminezlavitessev balle Calculd'erreur: ͲEstimezlesincertitudesdemesuresurlesdifférentsparamètres(detV 1 ).PourRetCalculezl'incertituderésultantesurv
balle (propagationdesincertitudesàl'aidedu 0Vers.12/09/2017,révisionS.Schilt
3.1)Méthode1:pendulebalistique
Massedupendule:±[kg]
Massedelaballe:[kg]
#x 0 [cm]x 0 [cm]10T[s](10T)[s]T[s]T[s] 1 2 v balle v balle1± [m/s]
2± [m/s]
3.2)Méthode2:disquestournants
Distanceentrelesdisques:d=±[cm]
1 2 v balle v balle1± [m/s]
2± [m/s]
1/2TravauxPratiquesdePhysique
ExpérienceN°8:Tir
ȴf[tour/min]f[tour/min]
Distanceentreles"peignes":d=±[cm]
0 [V]V 1 [V]ȴV 1 [V] 1 2 v balle v balle1± [m/s]
2± [m/s]
Comparaison
Méthode1:
#v balle v balle1± [m/s]
2± [m/s]
Méthode2:
#v balle v balle1± [m/s]
2± [m/s]
Méthode3:
#v balle v balle1± [m/s]
2± [m/s]
Quelleestlaméthodelaplusprécise?
2/2TravauxPratiquesdePhysique
ExpérienceN°8:Tir
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