Fiche de synthèse n° 5 Mouvements : position vitesse et accélération
Exemple : si un passager est assis sur son siège dans un TGV Lorsque la trajectoire est une droite
Fiche de synthèse n° 5 Mouvements : position vitesse et accélération
Exemple : si un passager est assis sur son siège dans un TGV Lorsque la trajectoire est une droite
Exemples de transformation du mouvement circulaire continu en
EXEMPLES DE TRANSFORMATION DU MOUVEMENT CIRCULAIRE. CONTINU EN MOUVEMENT RECTILIGNE ALTERNATIF. (Suite) (l) par L.-E. Loche. Sommaire : Levier à coulisse
A - GENERALITES SUR LES MOUVEMENTS RECTILIGNES
la trajectoire. Son sens est donné par le signe du module a de a. B - LE MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME. GENERALITES SUR LES MOUVEMENTS RECTILIGNES.
Mouvement rectiligne uniformément accéléré Equation différentielle
1 nov. 2005 – vz(t) ne croît pas à l'infini ! • Modèle plus réaliste: – On tient compte de la résistance de l'air. – Force ...
CHAPITRE I : FORCES ET MOUVEMENTS
1) Espace parcouru lors d'un mouvement rectiligne . Exemple : Une voiture passe à Bruxelles à 12h et arrive à Anvers à 13h : t0=12h et t=13h.
?Retour dexpériences du groupe-collège
7 févr. 2019 Mouvement d'un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres de grandeur). • Exemples de mouvements simples : rectiligne circulaire.
Comprendre la deuxième loi de Newton : ?v et ? Fext
A - 1er exemple F est dans le sens du mouvement elle augmente la vitesse. ... mouvement
Comment décrire le mouvement dun objet ?
Exemple : on prend la photo d'un skieur toutes les 01 Si la trajectoire d'un objet est une droite
Mouvement rectiligne en mécanique newtonienne
Utiliser des boucles inconditionnelles (Python®). •. Tracer des courbes. Exemple de contextualisation. Un touriste monte au cinquième étage
1ère STL ʹ Physique-chimie et mathématiques Fiche de synthèse n°6 : mouvements : position, vitesse et accélération
page 1Le vecteur-position
Ces deux écritures sont équivalentes :
ݔ et ݕ sont les coordonnées du point ܯ donc aussi celle du vecteur-position ܯܱRemarques 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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page 2Plus 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 ݐȟݐ.
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 coordonnéesdes 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 ݐȟݐ. Cette
1ère STL ʹ Physique-chimie et mathématiques Fiche de synthèse n°6 : mouvements : position, vitesse et accélération
page 3Vecteur-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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