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La force d'inertie n'apparaît qu'à condition d'ignorer le mouvement (du véhicule). » Ce raisonnement va servir de modèle pour toutes les autres expériences 



D ´ ´ ´ ∫

est la force d'inertie d'entraînement et. fC = −m aC est la force d'inertie ) aux forces dues à des interactions (F). Par exemple si A est un point fixe ...



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Exemple 2 : Si une boule de bowling roule avec un mouvement rectiligne uniforme sans subir de force de frottements il n'est soumis qu'à deux forces : l 



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23 févr. 2011 4 Prenons un autre exemple pour montrer que les forces d'inertie ... Dans le cas de référentiels en translation la force d'inertie ...



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englober les champs de force physique et les transformations des coordonnées de la nature et de l'origine des forces d'inertie. 2.2. Exemple.



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qui écarté de sa position d'équilibre



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Dans le cas du modèle à deux sphères le centre d'inertie G1 de la 1ère sphère est soumis à une force d'inertie plus faible que précédemment mais



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30 mai 2018 7 Mouvement dans un champ de force central ... Forces d'inertie . ... le modèle newtonien – dans lequel tout système physique peut être ...



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La force d'inertie est avec la force centrifuge et la force de Coriolis



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La force d'inertie est avec la force centrifuge et la force de Coriolis l'une des trois forces fictives utilisées par les physiciens dans le cadre de 



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Les effets d'une force sur un corps ont trois conséquences : Modification de la vitesse ; Exemple: Mobile sur une table à coussin d'air



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galiléens à condition d'ajouter les forces d'inertie (fe et fC) aux forces dues à des interactions (F) Par exemple si A est un point fixe dans R 



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Nous allons voir qu'il nous est possible de prévoir le mouvement du corps grâce au principe d'inertie I Forces et actions : 1) Qu'est-ce qu'une force ? Une 



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Exemples : -La force exercée par le pied sur un ballon a pour effet la mise en mouvement du ballon -Le ballon rebond sur le mur : la force exercée par le mur 



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Un exemple très classique va nous permettre de poser de façon nette le problème de la nature et de l'origine des forces d'inertie 2 2 Exemple Dans un plan 



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Plus la masse d'un corps est grande plus à force égale il est difficile de le mettre en mouvement La masse mesure ainsi l'inertie d'un corps Ces notions 



[PDF] Chapitre 13 : Principe dinertie - Plus de bonnes notes

d'inertie : Si un système est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas Exemple :



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C'est un système qui est soumis à des forces extérieures qui se compensent à chaque instant Exemple : solide posé sur une table à coussin d'air



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Forces extérieures Elles correspondent aux interactions entre le système et le milieu extérieur Exemple : 2 REPERES GALILEENS : PRINCIPE DE L'INERTIE

  • Comment calculer la force d'inertie ?

    Pour un point matériel M de masse m soumis à des forces de résultante F?M, on a, d'après la 2e loi de Newton, F?M = m aM/R. est la force d'inertie de Coriolis.
  • Quelles sont les forces d'inertie ?

    Une force d'inertie, ou inertielle, ou force fictive, ou pseudo-force est une force apparente qui agit sur les masses lorsqu'elles sont observées à partir d'un référentiel non inertiel, autrement dit depuis un point de vue en mouvement accéléré (en translation ou en rotation).
  • Quelle est la formule de l'inertie ?

    Le moment d'inertie peut être dérivé comme obtenir le moment d'inertie des pi?s et en appliquant la formule de transfert: I = I0 + Un d2.
  • Le principe d'inertie énonce que lorsqu'un corps massique est soumis à des forces qui se compensent, ou à aucune force, alors le corps massique est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. L'effet de plusieurs forces peut s'annuler, on dit alors qu'elles se compensent.
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Classe de 2nd Chapitre 8

Physique

1

Chapitre 8 : les forces et le principe d"inertie

Introduction :

Nous allons rappeler ici ce qu"est la notion de forces en disant qu"elle modélise l"action que l"on

peut exercer sur un corps. 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 est possible de prévoir le mouvement du corps grâce au principe d"inertie.

I Forces et actions :

1) Qu"est-ce qu"une force ?

Une force a pour but de modéliser l"action d"un corps sur un autre. Elle a 4 caractéristiques :

⮚ Elle est représentée par un vecteur qui part du point d"application de la force. ⮚ Elle possède une norme ⮚ Un sens ⮚ Une direction Ex :

Un joueur de rugby frappe dans un ballon :

Le sens est représenté par le sens de la flèche.

Elle est notée

receveuracteurF/ La valeur de la force est donnée par la longueur du vecteur. On prend alors une échelle :

Ex : 1 cm

 5 N. Si la force vaut 10 N, la longueur du vecteur sera de 2 cm.

2) Plusieurs types d"actions :

⮚ Action de contact : Une action est dite de contact si les deux corps (actionneur et receveur) sont en contact.

Ex : Joueur de rugby et ballon, masse au bout d"un fil de tension, réaction d"une table sur laquelle est

posée un objet. ⮚ Action à distance : Comme son nom l"indique, il n"y a pas de contact entre l"actionneur et le receveur.

Ex : Action d"un aimant sur une bille en acier, action d"un bâton d"ébonite sur un filet d"eau, action de

la terre sur un Homme. II Effets d"une force sur le mouvement d"un corps : ⮚ Expérience : bille acier + aimant (dispositif prêt) ⮚ Observations :

La bille est mise en mouvement par une force (son poids !). Sa trajectoire peut être modifiée par une

force (soit par un obstacle, soit par un aimant).

BallonPiedF/

Pt d"application

Direction

Classe de 2nd Chapitre 8

Physique

2 ⮚ Conclusion : Une force qui s"exerce sur un corps peut le mettre en mouvement, modifier sa trajectoire, modifier sa vitesse. Toute modification dépend de la masse du corps. (Ex : il est plus difficile au rugby de plaquer un joueur de 120Kg qu"un joueur de 80Kg)

III Le principe d"inertie :

1) Expérience : prof

Soit un mobile sur une table à coussin d"air :

Questions élèves :

⮚ Quelles sont les forces qui s"exercent sur lui lorsqu"il est immobile ?

Son poids et la réaction de la table.

Essayer de dessiner la situation en faisant apparaître les forces ?

Les forces sont opposées alors qu"elles ont la même direction et la même norme. On dit qu"elles se compensent.

⮚ On lui applique une force pour qu"il acquière un mouvement (on l"enregistre) : a. Schématiser la trajectoire. b. Comment qualifier ce mouvement ?

Les marques laissées par le mobile sont toujours espacées de la même distance et sont alignées. Le mouvement est

dit rectiligne uniforme. c. Quelles forces s"exercent sur le mobile, une fois lancé ?

Son poids, et la réaction de la table.

d. Dessiner la situation : Les forces sont opposées et sont de même valeur. On dit qu"elles se compensent.

Remarque :

Comment obtenir autrement le mouvement du mobile :

On peut réaliser une chronophotographie, procédé permettant d"analyser les différentes phases d"un

mouvement par des photographies successives et très rapprochées, entre ces photos, il y a un intervalle

de temps constant.

2) Conclusion :

Newton énonce en 1686 le principe d"inertie qui permet de prévoir ces situations : ⮚ Enoncé historique :

Dans un référentiel terrestre :

"Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces

qui s"exercent sur lui se compensent". ⮚ On peut aussi écrire :

Dans un référentiel terrestre :

Soit un solide sur lequel s"exercent des forces qui se compensent :

· Si vinit=0, alors le solide reste immobile.

· Si vinit≠0, alors le solide a un mouvement rectiligne uniforme à la vitesse vinit.

Il est donc équivalent de dire " un corps est soumis à des forces qui se compensent », et " un

corps est soumis à aucune forces ».

Remarque :

Un principe ne se démontre pas, il résulte de l"observation. Exercices n°1, 2, 3, 4, 9 et 12 p 273 et n°16 p 274quotesdbs_dbs2.pdfusesText_2
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