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.
Expériencen°7-GYROSCOPE
Domaine:Mécanique
LienaveclecoursdePhysiqueGénérale:
Ͳ PhysiqueI,Chapitre3:Dynamique:Newton,forceetaction Ͳ PhysiqueI,Chapitre7:MouvementharmoniqueetrésonanceͲ PhysiqueII,Chapitre5:Mouvementderotation
Objectifgénéraldel'expérience
1 Introduction1.1) LeGyroscope
àtraiter
nutationdusolideenrotation. s'opposeràcemouvement. 21.2) Rappeldemécanique:mouvementderotationetmomentcinétique
cinétique L vecteurposition r etdelaquantitédemouvement mpv: GGGG xxmLrpr v . (Eq.1) l'analoguedela2ème
momentcinétiqueétablitquelemomentFs'appliquantsuruncorps
cinétique: d . (Eq.2) lesensdesvariationsdumomentcinétique =0),le loideconservationdumoment cinétique d'unaxequelconque,ilfautremarquerquele momentcinétique L etl'axeinstantanéderotationILʘ , (Eq.3)
oùʘlevecteurdevitesseangulaire.Le
2 iii Imr , (Eq.4)Silemomentd'inertie
3Figure3:Schémaillustrantle
principedelaprécession pourunetoupie.1.3) Mouvementsdeprécessionetdenutation
Autemps
t,lemomentcinétiqueaunevaleurL.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 deforce0 0d
dt . (Eq.6)Lemomentcinétique
L L ,tourne autourdumomentcinétique L cônede nutation.2 Principegénéraldel'expérience
différentes,d'unepartparl'étudedu mouvementdeprécessiondugyroscope2.1) 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] 4 222 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 mI . (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. rotationpropredudisqueetpour4différentspoidsadditionnels.
6 fréquence flashsdelalampestroboscopique. nombredechangementsdevitessequedemasse.ͲEstimer
ͲReprésentergraphiquement
d'inertieIàpartirdelapentedugraphique.
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 1/2Mesure1 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
2I=[kgͼm
2 2/2TravauxPratiquesdePhysique
ExpérienceN°7:Gyroscope
Représentationgraphique:m
insérergraphiqueiciquotesdbs_dbs47.pdfusesText_47[PDF] Mouvement et le rôle de la masse
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