[PDF] Principe dinertie Réciproquement si le mouvement





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Découvrir le principe dinertie

14 avr. 2013 intitulé « Descartes a-t-il formulé le principe d'inertie? ... Newton et Huygens consacrent à la science du mouvement. La.



Approche historique du Principe dinertie

Cycle 4 – Mouvement et interactions. -Mouvements rectilignes et circulaires. -Mouvements uniformes et mouvements dont la vitesse varie au cours du temps en.



Activité de révision Le principe de linertie

"Si un corps est soumis à des forces qui se compensent (ou à aucune force) alors il est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme" et inversement.



Activités de découverte du principe dinertie

forces. 2nde – Mouvement – Modéliser une action sur un système. -Caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme. -Modéliser 



Introduction au principe dinertie : les pompiers volants Introduction

Utiliser le principe d'inertie pour interpréter des mouvements simples en termes de forces. Prérequis : Modélisation d'une action mécanique par une force.



Le principe dinertie Série 1

La masse la plus petite Le volume le plus grand. 2) Le mouvement d'un corps est rectiligne uniforme s'il est: Soumis à une seule force. Soumis à 2 forces 



Chapitre 8 : les forces et le principe dinertie

Cette action a pour effet de modifier le mouvement du corps la modification étant différente suivant la masse du corps en question. Nous allons voir qu'il nous 



Principe dinertie

Réciproquement si le mouvement d'un système est immobile ou rectiligne uniforme



CHAPITRE I : FORCES ET MOUVEMENTS

IV- Définition du mouvement rectiligne uniforme MRU . III- La première loi : le principe d'inertie .



CHAPITRE 13 : PRINCIPE DINERTIE

9 janv. 2022 Comment varie un vecteur vitesse ? On considère un système modélisé par un point matériel en mouvement. Lsétude du mouvement par traitement ...

Chapitre 12

Principe d"inertie12.1 Principe d"inertie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

12.1.1 Référentiel galiléen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

12.1.2 Énoncé du principe d"inertie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

12.2 Mouvements non rectiligne uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

12.2.1 Contraposée du principe d"inertie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

12.2.2 Variation du vecteur vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

12.2.3 Chute libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

48Chapitre 12.Principe d"inertieL"

objectifde ce chapitre est d"introduire la première loi de Newton : leprincipe d"inertie, et sa contraposée.Objectifs •Exploiter le principe d"inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations soit sur la nature du mouvement d"un système modélisé par un point matériel, soit sur les forces.

•Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d"un système modélisé

par un point matériel à l"existence d"actions extérieures modélisées par des forces dont

la somme est non nulle, en particulier dans le cas d"un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale).12.1 Principe d"inertie

12.1.1 Référentiel galiléenRéférentiel galiléen

Un référentiel est ditgaliléenlorsque le principe d"inertie est vérifié.12.1.2 Énoncé du principe d"inertie

Principe d"inertie

Dans un référentiel galiléen, lorsqu"un système est soumis à un ensemble de forces qui se com-

pensent (dont la somme vectorielle est nulle), alors le mouvement du système est immobile ou rectiligne uniforme. Réciproquement, si le mouvement d"un système est immobile ou rectiligne uniforme, alors la résultante des forces appliquées au système est nulle. -→Fext= 0???v?constantRemarque:Il est équivalent de dire que le mouvement est rectiligne uniforme ou que le vecteur vitesse est constant (ne varie pas). Exemple:Si l"on pousse un palet sur une surface horizontale parfaitement lisse (pas de frottements), alors les seules forces exercées sur le palet sont le poids et la réaction du support qui le compense. Ainsi la résultante des forces est nulle donc d"après le principe d"inertie, le palet continuera un mouvement rectiligne uniforme.Poisson Florian Physique-Chimie Seconde

12.2.Mouvements non rectiligne uniforme4912.2 Mouvements non rectiligne uniforme

12.2.1 Contraposée du principe d"inertieContraposée du principe d"inertie

Dans un référentiel galiléen, lorsqu"un système est soumis à un ensemble de forces quine se

compensent pas(dont la somme vectorielle est non nulle), alors le mouvement du système n"est ni immobile ni rectiligne uniforme : le vecteur vitesse varie. Réciproquement, si le mouve- ment d"un système n"est ni immobile ni rectiligne uniforme (son vecteur vitesse varie), alors la résultante des forces appliquées au système est non nulle. -→Fext?= 0???v?varie12.2.2 Variation du vecteur vitesse

Variation du vecteur vitesse

Le vecteur vitesse, comme tout vecteur, possède une direction, un sens et une norme. Il suffit que l"une au moins de ces trois caractéristiques varie au cours du mouvement pour considérer que le vecteur vitesse n"est pas constant.12.2.3 Chute libre

Chute libre

On appellechute libretout mouvement d"un système soumis uniquement à son poids dans le

référentiel terrestre. On remarque que le vecteur variation de vitesse, lors d"une chute libre, a

la même direction et le même sens que le poids.Remarque:En route vers le première... La remarque précédente est une illustration de la seconde

loi de Newton, qui stipule que pour un système de masse constante, les variations du vecteur vitesse

instantanée sont proportionnelles à la résultante des forces extérieures appliquées au système.Physique-Chimie Seconde Poisson Florian

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