[PDF] Documents de Physique-Chimie – M. MORIN 1





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SUIVI TEMPOREL DUNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR SUIVI TEMPOREL DUNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR

Chapitre : Mouvement dans un champ uniforme. Cas du champ de pesanteur. TP N°… 4. -Utiliser le logiciel pour obtenir l'équation mathématique de la courbe y 



TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP

TP N°8. Physique. Prof. 1. TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP. DE PESANTEUR UNIFORME. I Travail théorique préliminaire : 1) D'après la deuxième 



TP : Lois de Newton dans un champ de pesanteur uniforme TP : Lois de Newton dans un champ de pesanteur uniforme

en mouvement rectiligne uniforme. 2. Dans un référentiel galiléen si les forces mouvement d'un solide dans un champ de pesanteur. Réponse : Nous devons ...



1. Mouvement dun projectile dans le champ de pesanteur uniforme

L'accélération et donc le mouvement du projectile



Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

TP n°11 : Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme - Chapitre 6. Page 1/2. TP n°11. Terminale S. Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. COMPRENDRE.



TP 12. Correction. Etude expérimentale dune chute parabolique

Chute libre dans le champ de pesanteur uniforme : chute parabolique. TP 12 Le mouvement de la balle peut-il être modélisé par une chute libre ? On ...



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 dynamique. Objectifs 



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+. ➢ Un 



BILAN ENERGETIQUE DUN SYSTEME EN MOUVEMENT

Séquence de 2 H 00 en demi-groupe (TP). Pré-requis. Energie cinétique et h–1. ▫ Données : champ de pesanteur terrestre g = 98 m.s. –2 . hA = 90



Thème 2 : Mouvement et Interactions / Chapitre 6 : Dynamique

Thème 2 : Mouvement et Interactions / Chapitre 6 : Dynamique Newtonienne. TP n°07 Mouvement dans un champ de pesanteur. CONTEXTE DU SUJET. La pétanque est un 



TP : Lois de Newton dans un champ de pesanteur uniforme

en mouvement rectiligne uniforme Dans ce TP nous allons étudier des mouvements et ... mouvement d'un solide dans un champ de pesanteur.



1. Mouvement dun projectile dans le champ de pesanteur uniforme

pesanteur uniforme. La deuxième loi de Newton (relation fondamentale de la dynamique) s'écrit ? ! F =m.



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TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP. DE PESANTEUR UNIFORME. I Travail théorique préliminaire : 1) D'après la deuxième loi de Newton :.



SUIVI TEMPOREL DUNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR

Chapitre : Mouvement dans un champ uniforme. Cas du champ de pesanteur. TP N°… 1. ETUDE EXPERIMENALE DU MOUVEMENT D'UN PROJECTILE.



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.



Chapitre I : INTRODUCTION À LA PHYSIQUE – ÉVOLUTION

TP n°11 : Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme - Chapitre 6. Page 1/2. TP n°11. Terminale S. Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme.



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Thème : Description d'un mouvement. TP C8 : Mouvement dans un champ de pesanteur. (version professeur). Mouvement dans un champ uniforme.



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Thème : Mouvement dans un champ uniforme. TP On reprend la vidéo utilisée lors du TP sur la cinématique. ... Champ de pesanteur terrestre (en m/s^2).



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+.



Programme de première S au 08/02/2010

TP 2 : Dosage par étalonnage (loi de Kohlrausch). Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. ... Mouvement d'une particule chargée dans un champ.

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Thème : Mouvement dans un champ uniforme

Aspects énergétiques

(version professeur) On reprend la vidéo utilisée lors du TP sur la cinématique. La vidéo représente une personne lançant une boule de pétanque de masse m = 700 g. Une toise de longueur 2,00 m est posée au sol (mètre ruban jaune) Utiliser un logiciel de pointage pymécavidéo afin de noter la position de la boule entre le moment ou la personne lâche la boule et le moment où elle touche le sol. la toise de 2,00 m).

Effectuer le pointage.

Copier les données dans le presse-papier, puis récupérer-les dans Regressi (Fichier-

Nouveau-Presse Papier).

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Conclusion

Attribution des courbes :

(courbe verte) (courbe rouge).

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3 Source : https://phychim.ac-versailles.fr/IMG/pdf/energie_1ere_traam_2019_versailles.pdf Vidéo : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heideparksoltaufreefallscream.ogv h au niveau du sol.

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Système : nacelle

Référentiel : terrestre supposé galiléen

Bilan des forces : le poids ܲ

Application de la relation οܧ௖ൌοܧ de la durée de chute. dans le programme (EcB et EmB)

EcB.append(0.5*m*(sqrt(vA**2+2*g*h))**2)

La hauteur parcourue est donc ݄ൌଵ

Soit ݄ൌଵ

Il est donc à une altitude 45,9 + 10 = 55,9 m.

5. La vitesse maximale de chute annoncée par le constructeur (v = 135 km.h-1) du manège est-elle la même que celle calculée ? Si

ଷǡ଺଴଴ൌ 37,5 m.s-1

ݒ௠௔௫ൌ 40,8 m.s-1

pesanteur est transformée en énergie thermique.

6. Peut-on qualifier la chute de la nacelle comme étant une chute libre ? Expliquer.

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6 # -*- coding: utf-8 -*-

Éditeur de Spyder

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# -*- coding : utf-8 -*- # TraAM 2018-2019 # Auteur David Latouche (Académie de Versailles) #--------Importation des bibliothèques nécessaires ----------------- from matplotlib import pyplot as plt from math import squareroot as sqrt # ------------Variables globales ------------------ m=3000 # Masse de la nacelle (en kg) g=9.8 # Champ de pesanteur terrestre (en m/s^2) hA=90 # Hauteur initiale (en m) vA=0 # Vitesse initiale (en m/s)

EppA=m*g*hA

# Energie potentielle de pesanteur initiale (en J) # ---------------- Initialisation des listes vides -------------------- H=[] t=[] vB=[]

EcB=[]

EppB=[]

EmB=[]

# -------------------- Construction des listes ----------------------- La méthode.append ajoute des éléments à une liste Dans la boucle for, la variable h varie de 0 à 80 par pas de 10" for h in range (0,80,10):

H.append(h)

t.append(sqrt(2*h/g)) vB.append(sqrt(vA**2+2*g*h))

EcB.append(0.5*m*(sqrt(vA**2+2*g*h))**2)

EppB.append(EppA-m*g*h)

# --------------------- Graphiques ------------------------ plt.plot(t,EppB,"bo--",label="EppB") plt.plot(t,EcB,"ro--",label="EcB") plt.plot(t,EmB,"go--",label="EmB") plt.title("Evolution temporelle des énergies de la nacelle") plt.xlabel('Durée de la chute (en s)') plt.ylabel('Energies (en J)') plt.grid() plt.legend() plt.show()

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Graphiques :

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