[PDF] Objectif général de lexpérience 1 Introduction





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Exp09 - Pendules mecaniques.pdf

Les équations du mouvement du pendule simple et du pendule physique ont la même forme la seule différence étant le moment d'inertie I0 par rapport au point 



ANNALES SCIENCES PHYSIQUES Terminale D

Physique. 2.1.1. Mécanique. Cinématique. 1) Vecteur vitesse d'inertie S en mouvement autour de la Terre de masse MT



Objectif général de lexpérience 1 Introduction

Physique I Chapitre 7: Mouvement harmonique et résonance. - Physique II



Lexosquelette

afin de fluidifier les mouvements de l'exosquelette. Inertie : tendance à conserver une vitesse. En l'absence d'influence extérieure tout corps physique 



Approche historique du Principe dinertie

Faut-il nécessairement exercer une force pour qu'il y ait mouvement ? Compétences connaissance de son temps : biologie physique



PHQ114: Mecanique I

30 mai 2018 terrestre et la physique céleste : le mouvement naturel des astres était circulaire et ... La masse est une mesure de l'inertie de l'objet.



CHAPITRE I : FORCES ET MOUVEMENTS

IV- Définition du mouvement rectiligne uniforme MRU . Le principe d'inertie est très important en physique c'est même sans doute le plus important.



Activité de révision Le principe de linertie

Soutien sciences physiques En utilisant le principe d'inertie décrire le mouvement du parachutiste à chacun des moments (a). (b) et (c).



Linertie de lénergie et ses conséquences

mouvement acquis : elle résiste aux changements de sa vitesse de Physique



1. Mouvement dun projectile dans le champ de pesanteur uniforme

l'horizontale. On assimile le projectile à un point matériel ce qui nous permet de le réduire au mouvement de son centre d'inertie M.

1

Expériencen°7-GYROSCOPE

Domaine:Mécanique

LienaveclecoursdePhysiqueGénérale:

Ͳ PhysiqueI,Chapitre3:Dynamique:Newton,forceetaction Ͳ PhysiqueI,Chapitre7:Mouvementharmoniqueetrésonance

Ͳ PhysiqueII,Chapitre5:Mouvementderotation

Objectifgénéraldel'expérience

1 Introduction1.1) LeGyroscope

àtraiter

nutationdusolideenrotation. s'opposeràcemouvement. 2

1.2) Rappeldemécanique:mouvementderotationetmomentcinétique

cinétique L vecteurposition r etdelaquantitédemouvement mpv: GGGG xxmLrpr v . (Eq.1) l'analoguedela2

ème

momentcinétiqueétablitquelemoment

Fs'appliquantsuruncorps

cinétique: d . (Eq.2) lesensdesvariationsdumomentcinétique =0),le loideconservationdumoment cinétique d'unaxequelconque,ilfautremarquerquele momentcinétique L etl'axeinstantanéderotation

ILʘ , (Eq.3)

ʘlevecteurdevitesseangulaire.Le

2 iii Imr , (Eq.4)

Silemomentd'inertie

3

Figure3:Schémaillustrantle

principedelaprécession pourunetoupie.

1.3) Mouvementsdeprécessionetdenutation

Autemps

t,lemomentcinétiqueaunevaleur

L.Latoupie

étantpenchée,sonpoids

P agissantaucentredegravitéG produitunmoment parrapportàlapointeOdelatoupie. comme: (Eq.5)

L'accroissementdumomentcinétique

dLestparallèleau momentdeforce .Autempst+dt,lemomentcinétique L, l'axedelatoupieetlemoment ontdenouvellesdirectionsdonnéespar P mouvementappelé précession. c'est deforce

0 0d

dt . (Eq.6)

Lemomentcinétique

L L ,tourne autourdumomentcinétique L cônede nutation.

2 Principegénéraldel'expérience

différentes,d'unepartparl'étudedu mouvementdeprécessiondugyroscope

2.1) Méthodedupendule

2 '2IImdTmgd , (Eq.7)

I =momentd'inertiedudisqueseul[kgͼ.m

2 2 2 m=masseadditionnelle[kg] d =distanceentrelecentredegravitédelamasseetl'axederotation[m] g=9.81mͼs Ͳ2 :accélérationterrestre r=rayondelamasseadditionnelle[m] 4 22
2 2

42Tgd rIm d

. (Eq.8)

Figure4:

gyroscopeparunpendulephysique.

2.2) Etudedumouvementdeprécession

deO.UncontrepoidsCpermet d'équilibrerlesystème.

L dudisqueestmodifiépar

mPg.Lemomentdeforce précession. .Parsymétrie,

ʘ).Tant

symétrieducorpsetsila mouvement,onsuspendunemasse (vitessedeprécession)vaut: 5 d dt , (Eq.9) où temps dt.DelaFigure5(b),onobtient: dLdL . (Eq.10)

Entenantcompteque

dL dt(Eq.5),onobtientqueL.Enremplaçantlesmomentscinétique etd'inertieparleurexpression( précession: gl m

I . (Eq.11)

estgrand.

3 Marcheàsuivre

3.1) Déterminationdumomentd'inertiedugyroscopeparlaméthodedupendule

rFixerunemassemsurledisquedugyroscope. périodedumouvement. avecsonerreurstatistique. Calculd'erreur: ͲEstimerlesincertitudessurlesparamètresmesurés. r Calculezl'incertituderésultantesurI.

3.2) Déterminationdumomentd'inertiedugyroscopeparl'étudedelaprécession

>4kg). en poids,oulecompenserenaccompagnant transitoires. rotationpropredudisqueetpour

4différentspoidsadditionnels.

6 fréquence flashsdelalampestroboscopique. nombredechangementsdevitessequedemasse.

ͲEstimer

ͲReprésentergraphiquement

d'inertie

Iàpartirdelapentedugraphique.

Vers.10/09/2017,révisionS.Schilt

Rayondelamasse:r=±[cm]

m[g]5ͼT 1 [s]T 1 [s] 5ͼT 2 [s]T 2 [s] 5ͼT 3 [s]T 3 [s]T[s] T [s] I 1 =±[kgͼm 2 I 2 =±[kgͼm 2 1/2

Mesure1 Mesure2 Mesure3

TravauxPratiquesdePhysique

ExpérienceN°7:Gyroscope

Distancepointd'appui/centre:l=±[cm]

Incertitudesurlesmesuresdutemps:[s]

n m/ (m/T': [t/min][rad/s] [kgͼs] [kgͼs][s][rad/s] [rad/s] m 1 [g] m 2 [g] m 3 [g] m 4 [g]

Momentd'inertie:

I=[kgͼm

2

I=[kgͼm

2 2/2

TravauxPratiquesdePhysique

ExpérienceN°7:Gyroscope

Représentationgraphique:m

insérergraphiqueiciquotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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