[PDF] MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORMEMENT ACCELERE (MCUA)





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Cinématique

21 Comment passez-vous de l'équation horaire d'un MRUA à sa forme abrégée ? III.22 Une vitesse moyenne est-elle toujours la moyenne de la vitesse initiale et de 



Physique Générale C Semestre dautomne (11P090) Notes du cours Physique Générale C Semestre dautomne (11P090) Notes du cours

equation 1.3. La vitesse et l ... Si on lâche un corps pesant au voisinage de la surface de la Terre il tombe en obéissant exactement aux équations de MRUA.



CHAPITRE I : FORCES ET MOUVEMENTS

3) Equation de la trajectoire Sur la Terre un corps qui tombe décrit un mouvement rectiligne uniformément accéléré (M.R.U.A.).



La chute libre de la pomme de Newton

l'effet de la gravité est décrit par les équations du MRUA. C'est le mouvement rectiligne uniformément accéléré ! Page 2. La position y(t). La description 



Expérience : Etude dun MRUA

a) Donnez le type de mouvement de la bille sur le rail et l'équation horaire de sa position. b) Donnez les valeurs des conditions initiales (position et 



PHY-144 : Introduction à la physique du génie Chapitre 4

Donc la chute libre est un MRUA (mouvement rectiligne uniformément accéléré) avec ay = -981 m/s2. Les équations du MRUA dans ce cas sont résumées ci-dessous.



CINEMATIQUE ANALYTIQUE Équations du mouvement

• MRUA (Mouvement Rectiligne Uniformément accéléré). • MRUD (Mouvement t par les équations de mouvement ci-contre spécifiques à chaque phase. Notez bien ...



Balistique

Verticalement le mouvement du projectile est un MRUA dont l'horaire est donné par : degré en x



La chute libre de la pomme de Newton

l'effet de la gravité est décrit par les équations du MRUA. C'est le mouvement rectiligne uniformément accéléré ! Page 2. La position y(t). La description 



CHAPITRE I : FORCES ET MOUVEMENTS

V- Loi de la position- Equation horaire du mouvement . Le mouvement d'un corps en chute libre est un MRUA : l'accélération est constante et appelée.



Cinématique

Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré abrégé par MRUA. Nous avons : Montrons comment trouver l'équation horaire du MRUA dans le cas a > 0.



Physique Générale C Semestre dautomne (11P090) Notes du cours

2 La cinématique: le mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA) 1 Notez l'analogie `a la définition de la vitesse moyenne equation 1.3.



PHY-144 : Introduction à la physique du génie Chapitre 4

Donc la chute libre est un MRUA (mouvement rectiligne uniformément accéléré) avec ay = -981 m/s2. Les équations du MRUA dans ce cas sont résumées 



La chute libre de la pomme de Newton

La chute libre de la pomme de Newton. La description mathématique de la chute d'une pomme sous l'effet de la gravité est décrit par les équations du MRUA.



Mouvement rectiligne uniformément accéléré Equation différentielle

1 nov. 2005 Lex prima (loi d'inertie):. – « Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite à moins.



MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORMEMENT ACCELERE (MCUA)

D'après l'équation ci-dessus il en va de même Rappelons que dans un MRUA



Alphonse et Bertrand participent à une course de voiture. Leurs

En prenant l'équation de la vitesse moyenne pour la première partie on trouve la durée de cette Équations du mouvement uniformément accéléré (MRUA).



Livre de référence

La chute libre de la pomme de Newton. La description mathématique de la chute d'une pomme sous l'effet de la gravité est décrit par les équations du MRUA.



CINEMATIQUE ANALYTIQUE Équations du mouvement

Sur un MRUA on utilisera également le calcul rapide de l'accélération : 1) Les vitesses v(t) : Le plus facile



[PDF] Physique Générale C Semestre dautomne (11P090) Notes du cours

Solution Données: MRUA avec v0 =200 m/s (a) Au somment: v = 0 donc equation 2 8 pour a = ?g: v2 0 = 



[PDF] CHAPITRE I : FORCES ET MOUVEMENTS

IV- Définition du mouvement rectiligne uniforme MRU L'équation horaire d'un mouvement MRU est l'équation d'une droite :



[PDF] Cinématique de translation : mouvement rectiligne 41 Introduction

Donc la chute libre est un MRUA (mouvement rectiligne uniformément accéléré) avec ay = -981 m/s2 Les équations du MRUA dans ce cas sont résumées 



[PDF] Cinématique

c'est l'équation horaire du MRU On considère toujours des durées ?t positives Donc une vitesse positive correspond à un déplacement positif



[PDF] Chapitre 2: Mouvements Rectilignes - ALlu

Le mouvement est rectiligne et uniforme (MRU) ? v (vecteur vitesse instantanée) est constant * Le mouvement est rectiligne et uniformément varié 



[PDF] 9782807328396pdf - Furet du Nord

Le MRUA est un mouvement où l'accélération au cours du temps reste constante – a = cte (en m/s2) – La résolution de l'équation (II) donne l'équation de la 



[PDF] La cinématique

4G2 – Cinématique – page 7 de 39 3 2 3 MRU : conclusions 1 Le graphique x = f(t) est une droite passant par la valeur x0 Rappel sur l'équation d'une 



[PDF] 1 Mouvement de translation rectiligne uniforme

Equations de mouvement Étudions une voiture (allemande) qui roule à vitesse constante sur une autoroute complètement rectiligne Soient :



[PDF] La chute libre de la pomme de Newton

l'effet de la gravité est décrit par les équations du MRUA C'est le mouvement rectiligne uniformément accéléré ! Page 2 La position y(t)



[PDF] CINEMATIQUE ANALYTIQUE Équations du mouvement

Sur un MRUA on utilisera également le calcul rapide de l'accélération : 1) Les vitesses v(t) : Le plus facile lecture sur le graphe :

:

3ème os CINEMATIQUE VECTORIELLE Théorie

P. Rebetez/MCUA.doc/17.9.2007 1 MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORMEMENT ACCELERE (MCUA)

Définition

Un mouvement circulaire uniformément accéléré (MCUA) est caractérisé par une trajectoire

circulaire et une accélération angulaire constante.

L'accélération centripète

Dans un MCU, rappelons que le vecteur accélération est toujours de norme constante et dirigé

vers le centre de la trajectoire, raison pour laquelle on l'appelle accélération centripète (

r a C). L'horaire de ses coordonnées polaires est donné par :

πωθωtraCaC

2 Dans le cas d'un mouvement circulaire où la norme du vecteur vitesse n'est pas constante,

cette accélération centripète existe aussi. En effet, on vérifie facilement que la démonstration

qui a permis d'obtenir l'horaire ci-dessus reste valable dans ce cas. L'accélération centripète

est due à une variation de l'orientation du vecteur vitesse au cours du temps et non à une variation de sa norme.

Cependant, dans le cas d'un MCUA, nous allons montrer qu'à cette accélération centripète,

s'ajoute une accélération tangentielle due à une variation de la norme du vecteur vitesse au

cours du temps.

L'accélération tangentielle

Dans un MCUA, l'accélération angulaire est constante et est donc égale à son accélération

moyenne qui par définition vaut

αm=Δω

Δt≡ω2-ω1

Δt. En exprimant la vitesse angulaire en

fonction de la vitesse linéaire par la relation

ω=v

r, on obtient :

αm=

v2 r-v1 r Δt =1 rv2-v1 Δt ≡1 rΔv Δt aTm{

3ème os CINEMATIQUE VECTORIELLE Théorie

P. Rebetez/MCUA.doc/17.9.2007 2 où le terme

Δv Δt ci-dessus est une accélération due à la variation de la norme du vecteur

vitesse au cours du temps. Le vecteur vitesse étant toujours tangent à la trajectoire, il en va de

même pour la direction de cette accélération, raison pour laquelle on l'appelle accélération

tangentielle moyenne, que l'on note aTm. On peut ainsi écrire :

αm=1

raTm

L'accélération angulaire moyenne

αm est égale à l'accélération angulaire instantanée α (celle-

ci étant supposée constante dans un MCUA). D'après l'équation ci-dessus, il en va de même

pour les accélérations tangentielles moyenne et instantanée. L'équation ci-dessus reste donc

valable pour les accélérations instantanées :

α=1

raT ou encore : aT=rα

On reconnaît la même relation de proportionnalité valable pour les deux autres variables

angulaires que sont la position angulaire (ou orientation)

θ et la vitesse angulaire ω. Ci-

dessous sont récapitulées les relations entre les grandeurs cinématiques linéaires et angulaires

du mouvement circulaire : l=rθ v=rω aT=rα

Le vecteur accélération dans un MCUA

D'après ce qui précède, le vecteur accélération dans un MCUA est la somme du vecteur accélération centripète r a C (dirigé vers le centre de la trajectoire circulaire) et de l'accélération tangentielle r a T (tangent à la trajectoire) (c.f. fig. ci-contre) : r a =r a C+r a T On voit sur la figure ci-contre que l'on obtient par le théorème de

Pythagore, la norme du vecteur

r a en fonction de celles des vecteur r a C et r a T : a=a

C2+aT2

=rω2( )

2+rα( )

2 =rω4+α2 r a P r a C r a T

3ème os CINEMATIQUE VECTORIELLE Théorie

P. Rebetez/MCUA.doc/17.9.2007 3 De plus, l'orientation θa du vecteur r a est égale à l'orientation du vecteur r a T (qui est égale à l'orientation θvdu vecteur vitesse) à laquelle il faut ajouter l'angle (aigu) ? formé par les vecteurs r a et r a T :

θa=θv+?

=ωt+π/2+? où ?=arctanaC a T

On obtient finalement :

θa=ωt+arctanaC

a T ) ) ) +π/2 Les coordonnées polaires du vecteur accélération dans un MCUA sont donc données par : a=rω4+α2

θa=ωt+arctanaC

a T ) ) ) +π/2

Horaires des variables angulaires

θ, ω et α

Rappelons que dans un MRUA, les horaires du déplacement

Δx, de la vitesse v et de

l'accélération a, sont donnés par :

Δx=v0t+

1 2at2 v=v0+at a=cte Ces horaires restent valables pour les grandeurs cinématiques tangentielles ( l, v et aT) dans le cas d'un mouvement curviligne : l=v0t+ 1 2aTt2 v=v0+aTt a T=cte En substituant dans ces équations, les relations trouvées précédemment :

3ème os CINEMATIQUE VECTORIELLE Théorie

P. Rebetez/MCUA.doc/17.9.2007 4

l=rθ v=rω aT=rα on obtient :

θ=θ0t+1

2αt2

ω=ω0+αt

α=cte

où le sens dans lequel θ est positif, est le même que celui où ω et α sont positifs. Les dernières équations ci-dessus sont l'analogue pour les variables angulaires du MCUA, des

équations horaires du MRUA.

Remarques

Les différentes relations obtenues dans ce chapitre montrent que dans un MCUA : • La norme de l'accélération centripète r a C dépend du temps. • La norme de l'accélération tangentielle r a T est constante. • La norme de l'accélération r a =r a C+r a T dépend du temps. • Les orientations de ces trois vecteurs dépendent du temps.quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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