[PDF] [PDF] Interactions fondamentales - Exercices - Devoirs - Physique et Maths





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3ème ScM

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Exercice n°1. L.S. Bouficha. Série physique N°1. Prof : H.lotfi. Le 29/09/2014. Interaction électrique. Classe : 3ème Sc. Exercice n°2 



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Ecole Moderne. Corrigé des exercices sur le chapitre 16. L'interaction électrique et la structure de l'atome. 1. Compléter les phrases suivantes:.



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La charge élémentaire est la plus petite charge électrique existant. Toute charge électrique Exercice 2 : Caractériser une interaction gravitationnelle.



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chapitre 9 interactions fondamentales et notion de champ

Représenter les forces d'interaction gra- Comme les charges électriques ... Exercice. Énoncé. D'après Belin 2019. Le noyau d'un atome est composé de pro ...



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1 Les interactions fondamentales

Les interactions fondamentales Toute charge électrique est multiple de la charge élémentaire e = 160. ... Exercice d'application 1_____________________.



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Électromagnétisme re Partie – exercices et problèmes corrigés; Interaction magnétique avec les courants électriques .



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Electricité Avec des exercices corrigés Travail de la force électrique et énergie potentielle U Chapitre 4 : Flux du champ électrique



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aux exercices III IV et V en utilisant le théor`eme de Gauss sous sa forme locale et l'énergie d'interaction entre les deux dipôles est2



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? L'interaction électrique prédomine aux échelles atomique et humaine en assurant la cohésion de la matière ? L'interaction gravitationnelle existe toujours 

  • Comment est l'interaction électrique ?

    L'interaction électrostatique est l'une des interactions fondamentales simplifiée qui permet l'étude des phénomènes électriques pour des charges immobiles. Des phénomènes d'influence électrostatiques entre deux corps sont observables après électrisation de l'un des deux corps par frottement.
  • Comment calculer la force d'attraction électrique ?

    Si on cherche maintenant à calculer l'intensité de la force que subit la particule, il nous faut appliquer cette relation :

    1F = q.E.2F = 1.6.10-19 x 2000 = 3.2 10-16 N.
  • Et avec une autre différence ; il y a deux esp?s de matière, que nous pouvons appeler positive et négative. Celles de même esp? se repoussent et celles d'esp?s différentes s'attirent. Une telle interaction existe: c'est l'interaction électrostatique».

Interactions fondamentales - Exercices - Devoirs

Exercice 1 corrigé disponible

1. Déifinir l'électrisation. Donner plusieurs exemples d'électrisation.

2. Donner la déifinition de l'interaction coulombienne.

3. Deux particules, supposées ponctuelles, placées aux points A et B

distants de 5,0 cm, portent respectivement les charges q et 2q. La valeur de la force exercée par la charge placée en B sur la charge placée en A est 3,0.10-6N (on prendra k=9,0.109 SI) a. Donner la valeur de la force exercée par la charge placée en A sur la charge placée en B. b. Représenter ces forces sur un schéma avec l'échelle suivante : 1cm pour 1µN. c. Déterminer qA et qB.

Exercice 2 corrigé disponible

1. Entre deux point A et B distants de 10cm, sont placées deux charges

ponctuelles : qA=-4,0.10-9C et qB=8,0.10-9C a. Donner l'expression de l'intensité de la force exercée par qA sur qB, puis celle de la force exercée par qB sur qA. b. Quelle est la valeur F de l'interaction électrique entre qA et qB ?

2. Trois charges ponctuelles identiques Q1, Q2 et Q3 (Q=1,0.10-6 C) sont

placées aux trois sommets A, B et C d'un triangle équilatéral de 20cm de côté. a. Quelles sont les forces électriques exercées sur chaque charge ? Les représenter sur un schéma b. Construire la somme ⃗FT de ces forces pour chaque charge.

Déterminer la valeur

‖⃗FT‖. Faire l'application numérique.Exercice 3 corrigé disponible

1.a. Exprimer littéralement puis calculer numériquement l'intensité de la force

d'interaction de Coulomb s'exerçant entre deux protons du noyau de chlore. La distance entre protons est de l'ordre de 5,5 fm.

1.b. Exprimer littéralement puis calculer numériquement l'intensité de la force

gravitationnelle s'exerçant entre deux protons du noyau de chlore.

Dans l'atome de chlore

17

35Cl, la distance entre le noyau et un électron est :

rCl = 97 pm.

2.a. Déterminer la valeur de l'interaction gravitationnelle s'exerçant entre le noyau et

un électron situé à la distance rCl du noyau.

2.b. Déterminer la valeur de l'interaction électrique s'exerçant entre le noyau et un

électron situé à la distance rCl du noyau. me = 9,1.10-31 kg ; mn = mp = 1,67.10-27 kg ; e = 1,6.10-19 C ; G = 6,67.10-11 SI ; k= 9,0.109 SI

Exercice 4 corrigé disponible

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Exercice 5 corrigé disponible

Deux pendules électrostatiques identiques portent la même charge électrique q positive sur chacune des billes de masse m = 2,5 g . Suspendus au point O, les ifils, de longueur L = 30 cm, s'écartent de = 30 ° par rapport à la verticale.

1. Nommer et représenter les trois forces agissant sur la bille A.

2. Donner la valeur du poids de la bille A.

3. En appliquant le principe d'inertie, et en projetant sur des axes correctement

choisi, déterminer la valeur de la force électrostatique s'exerçant sur la bille A.

Faire l'application numérique.

4. Calculer la valeur de la charge électrique q portée par chaque bille.

On prendra g = 10 N / kg.

Exercice 6 corrigé disponibleExercice 7 corrigé disponible

La figure 1 représente les trajectoires des planètes Neptune, Uranus et Saturne autour du Soleil.

Ces différents astres sont considérés à répartition sphérique de masse.

1.Déterminer les valeurs des forces d'interaction gravitationnelle s'exerçant sur Neptune, dues aux

actions du Soleil notée F1, d'Uranus notée F2 et de Saturne notée F3.

2. Calculer les rapports F2

F1 et F3

F1 ; quelle conclusion en déduire ?

3. Sachant que la valeur de la force exercée par le Soleil sur Jupiter est FS/J =4,14.1023N, dessiner

sur la figure 1, la trajectoire de cette planète.

Données :

Distance Soleil-

NeptuneDistance Uranus-

NeptuneDistance Saturne-

NeptuneDistance Soleil -

Saturne

4500 millions de

km2075 millions de km3200 millions de km1430 millions de km

Masse des astres en kg :

SoleilSaturneUranusNeptuneJupiter

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Saturne

Uranus

Neptune

Soleil Exercice 8 corrigé disponible

Exercice 9 corrigé disponible

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Exercice 10 corrigé disponible

Calculer la valeur de ⃗‖Fe‖pour les 2 cas ci-dessusExercice 11

Exercice 12

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Exercice 13

Exercice 14Exercice 15 corrigé disponible

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Exercice 16

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Exercice 17Exercice 18

Exercice 19

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Exercice 20

Exercice 21

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