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la véritable définition iii. force dinertie : le mode de calcul

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



PHQ114: Mecanique I

30 mai 2018 Le deuxième terme est une force de résistance opposée à la vitesse instantanée avec un coefficient ? ayant les unités d'un temps inverse.



LOI DU MOMENT CINÉTIQUE

Moment d'une force par rapport à un axe orienté . Exemple : bilan énergétique du tabouret d'inertie . ... T?1 ( kg.m2.s?1 en unité SI).



Problèmes de physique de concours corrigés – 1ère année de

Le centre d'inertie G de la comète (de masse volumique µc) est en orbite on peut estimer la force de cohésion P0 par unité de surface à partir de ...



RESISTANCE DES MATERIAUX

surfaces ; centre de gravité module de résistance



Chapitre 4.4 –Le moment dinertie et lénergie cinétique de rotation

Évaluons les unités de l'inertie de rotation à partir de la définition de l'énergie En rotation l'inertie d'un corps dépend de sa masse



Exp09 - Pendules mecaniques.pdf

Physique I Chapitre 3: Dynamique : Newton



Le Principe fondamental de la Dynamique

Tout corps possède une certaine inertie qui l'oblige à conserver sa vitesse à moins qu'une force extérieure l'oblige à arrêter ce mouvement.



Les lois de Newton

nécessite la définition de repère d'inertie. 2) Nécessite la définition des unités pour la force L'unité de la force est le "Newton" : N.



Unité 4 : Principe dinertie ? ? ?

Les forces sont opposées et sont de même valeur qu'elles se compensent. Les marques laissées par les points sont toujour mouvement est dit rectiligne uniforme.



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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 



[PDF] Unité 4 : Principe dinertie ? ? ? - AlloSchool

Les forces sont opposées et sont de même valeur qu'elles se compensent Les marques laissées par les points sont toujour mouvement est dit rectiligne uniforme



[PDF] Origine des forces dinertie rotations absolues et principe de Mach

Les forces d'inertie s'introduisent en mécanique classique lorsque l'on étudie un problème à partir d'un référentiel non galiléen Ces forces apparaissent



[PDF] I Principe dinertie

Les forces sont additives On suppose la force invariante par changement de référentiel galiléen La norme de la force a pour unité SI le Newton (1N=1 kg 



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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 



[PDF] PHQ114 - Département de physique - Université de Sherbrooke

30 mai 2018 · 7 Mouvement dans un champ de force central Forces d'inertie Remarquons ici que différents vecteurs en physique ont des unités 



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Unité 4 4 H ???? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ? Principe d'inertie Tronc Commun Physique - Mécanique I – Effet d'une force sur le mouvement d'un corps 



[PDF] A- DYNAMIQUE - Faculté des Sciences de Rabat

s'intéresse à l'étude des forces et de leurs effets sur dans un référentiel dit référentiel d'inertie dimension (c a d sans unité) Exemples :



[PDF] Le moment dinertie et lénergie cinétique de rotation - Chapitre 2

Évaluons les unités de l'inertie de rotation à partir de la définition de l'énergie En rotation l'inertie d'un corps dépend de sa masse de sa force et

  • Quel est l'unité de l'inertie ?

    Locution nominale. (Physique) Mesure de la résistance d'un solide à l'accélération angulaire (à la modification de sa vitesse angulaire), par inertie. L'unité internationale est le kilogramme mètre carré (kg?m²).
  • 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.
  • 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.
  • 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).
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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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