[PDF] Fiche de synthèse n° 5 Mouvements : position vitesse et accélération





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Modèle mathématique.

Exercice 1 : Dans cet exercice on va s'intéresser à la vitesse d'un TGV passant en gare sans s'arrêter. Information 1 : Tout le train est passé devant moi 



TGV « TABLEUR A GRANDE VITESSE »

Yvan Monka – Académie de Strasbourg – www.maths-et-tiques.fr. TGV. « TABLEUR A GRANDE VITESSE ». Objectif : Utiliser les avantages du calcul rapide avec un 



Correction du BREVET BLANC

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES Dans cet exercice on va s'intéresser à la vitesse d'un TGV passant en gare ... Vitesse du TGV : v = 442/13



Corrigé du D.S. n°2 de Mathématiques Nom

1 janv. 2017 Dans le réseau ferroviaire français les trains «Grandes lignes » sont de deux types : Corail ou TGV (Train à Grande. Vitesse) et l'on ...



FICHE M16 : Problèmes de temps et de vitesse - débit

Pour obtenir la vitesse moyenne il faut calculer le rapport distance totale sur temps total. ? Distance totale = 130 km + 130 km = 260 km. ? Temps du trajet 



Fiche de synthèse n° 5 Mouvements : position vitesse et accélération

1ère STL – Physique-chimie et mathématiques Fiche de synthèse n°5 : mouvements TGV » ou bien « le passager est immobile dans le référentiel TGV ».



Semaine des Mathématiques Situation problème proposée : Ecole

recherche de consommation et vitesse. Semaine des Mathématiques à adresser ... en TGV. On peut dire : le trajet de Marseille à Lyon dure 2 jours ...



Correction des activités faites en cours :

22 févr. 2012 (a) On considère un TGV qui avance à une vitesse v = 300 km·h–1 = 833 m·s–1 par rapport au sol. Le passager est assis sur un siège.



3ème soutien N°24 grandeurs composées

EXERCICE 4: 1. Le 21 mai 2007 le TGV Est a battu le record de vitesse sur rail en atteignant. 574



Brevet des collèges Polynésie 23 juin 2017

23 juin 2017 Exercice 2. 8 points. Dans cet exercice on va s'intéresser à la vitesse d'un TGV passant en gare sans s'arrêter.

1ère STL ʹ Physique-chimie et mathématiques Fiche de synthèse n°6 : mouvements : position, vitesse et accélération

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Le vecteur-position

Ces deux écritures sont équivalentes :

ݔ et ݕ sont les coordonnées du point ܯ donc aussi celle du vecteur-position ܯܱ

Remarques importantes :

Les coordonnées ݔ et ݕ du vecteur position sont homogènes à des distances et sont donc exprimées en mètre.

En général un mouvement est à 3 dimensions, le vecteur position a donc 3 coordonnées. Mais comme ce ne sera

des cas à 2 dimensions.

2.1. Cas des mouvements rectilignes

Alors :

Sa vitesse moyenne vaut :

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Plus la durée ȟݐ est courte, plus cette vitesse moyenne tend vers la valeur de la vitesse à la date ݐ. Celle-ci vaut donc :

Interprétation graphique

La droite bleue a pour coefficient directeur la vitesse moyenne du point étudié entre les dates ݐ et ݐ൅ȟݐ.

ݐ, égale au nombre dérivé de ݔ à la date ݐ.

2.2. Généralisation : le vecteur-vitesse

Définition du vecteur-vitesse

la direction et le sens sont ceux du mouvement du point étudié ; la valeur (ou norme) est la vitesse du point étudié à la date ݐ. Expressions du vecteur-vitesse et de ses coordonnées

des coordonnées de position ݔ et ݕ. Le raisonnement qui conduit à cette relation est le même qui celui que nous avons

suivi dans le cas du mouvement rectiligne au paragraphe 3.1. On peut donc dire que le vecteur-vitesse est dérivé du vecteur position.

Tracé approché du vecteur-vitesse

Le vecteur-vitesse à la date ݐ peut être approximativement assimilé au vecteur-vitesse moyenne entre ݐ et ݐ൅ȟݐ. Cette

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Vecteur-vitesse et valeur de la vitesse

La valeur de la vitesse à la date ݐ est alors la norme du vecteur-vitesse :

3.1. Cas des mouvements rectilignes

Accélération moyenne :

Alors son accélération moyenne pendant la durée ȟݐ vaut par définition :

3.2. Le vecteur-accélération

La définition rigoureuse du vecteur-accélération sera vue en terminale. En classe de première nous utiliserons une

méthode de tracé approchée, reposant sur la relation :

Remarques :

Le vecteur-accélération est nul si aucune des propriétés du vecteur-vitesse ne varie : ni sa valeur, si sa direction,

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page 4 Tracé approché du vecteur-accélération On peut donc tracer le vecteur-accélération en utilisant une construction comme ci-dessous :

3.3. Vecteur-accélération de quelques mouvements particuliers

Des figures animées sont disponibles sur le site des collections numériques pour mieux comprendre les tracés qui

suivent.

Le mouvement rectiligne uniforme

Le mouvement rectiligne uniforme est caractérisé par un vecteur-vitesse constant (en valeur, direction et sens). Le

vecteur-accélération est donc nul.

Le mouvement rectiligne accéléré

Le mouvement rectiligne accéléré est caractérisé par un vecteur-vitesse de direction et sens constants mais dont la valeur

augmente au cours du temps. Le tracé montre donc que le vecteur-accélération est de même direction et de même sens

que le vecteur-vitesse : Le mouvement rectiligne " décéléré »

Le mouvement rectiligne accéléré est caractérisé par un vecteur-vitesse de direction et sens constants mais dont la valeur

diminue au cours du temps. Le tracé montre donc que le vecteur-accélération est de même direction que le vecteur-

vitesse mais de sens opposé :

Remarque : le mouvement décéléré est donc un mouvement accéléré particulier, dont le vecteur-accélération est de

sens opposé au mouvement.

Le mouvement circulaire uniforme

Le mouvement circulaire uniforme est caractérisé par un vecteur-vitesse de valeur constante mais dont la direction varie

au cours du temps. Le tracé montre que le vecteur accélération est alors perpendiculaire au vecteur-vitesse :

circulaire uniforme est un mouvement accéléré. Le contraire de " accéléré » est en réalité " rectiligne uniforme ».

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