Séance n°1 :
la formule : P = m x g g le coefficient de proportionnalité
Rédiger un exercice
WAB(P) = m x g (zA – zB). WAB(P) = P . AB = P x AB x cos(PAB). Attention ! c – L'altitude de G diminue : le travail de P est moteur (> 0).
Exercices-Poids et Masse-La Force de pesanteur Je me teste Je m
Exercice 1 : Calcule ton poids. On donne g = 981 N/kg. Tu feras particulièrement attention aux unités. Si m = 53 kg. P = m x g = 53 x 9
Thème C / chapitre 7 Activité C6 : Comment calculer le poids dun
Exercice 1 : a. P = m x g avec P : Poids en Newton m : masse en kilogramme g : intensité de la pesanteur en N/kg b. poids de Curiosity sur Terre.
Corrigé des exercices pages 210-211 du hachette - 3e forces
44 page 210 – Calculer un poids. Dans sa tête il faut se souvenir de la leçon : P = m x g
? ?
La relation entre P et l'intensité de pesanteur g et la masse m d'un objet est : P= m x g Exercice 1. Exercice 3. Exercice 2. Exercice 7.
3èmeD physique sem 7 : Les surintensités (cours exercices) Les
On sait que P=mxg et m= 150 g donc m=0150Kg et g=10N/kg. P= mxg =0
Masse de la Terre M = 598 x 10 kg pourquoi le poids varie sur Terre
poids d'un objet et la force de gravitation exercée par la planète sur cet objet. Exercice 4 : 1) P=mxg=50x982=491N à Paris
Evaluation blanche Gravitation
La relation est P=mxg avec P le poids en Newton (N) ; m la masse en kilogramme (kg) et g l’intensité de pesanteur en Newton par kilogramme (N/kg) 2 Calculer le poids de Superman sur Terre La masse de superman est de 90 kg P(sur terre)=mxg(terre) A N : P=90x981=883 N (soit 88x102 N avec 2 chiffres significatifs)
Le poids de la valise est : P = m x g = 12 Kg x 98 N/Kg
Exercice 28 Le poids de la valise est : P = m x g = 12 Kg x 98 N/Kg = 1176 N Donc le poids de la valise est de : 1176 N La main doit retenir la valise donc elle exerce une force de 1176 N On a pour échelle 1 cm pour 30 N donc cette force sera représentée par un vecteur de 1176 : 30 = 39 cm Exercice 10 * Poids de l’échantillon sur
Exercices sur le chapitre 3 : Poids et masse d’un corps
Exercice 1 : Exercice 2 : Relie chaque grandeur physique à ses caractéristiques : S’exprime en Newton Masse Se mesure avec une balance Se mesure avec un dynamomètre Poids S’exprime en kilogramme Exercice 4 : Exercice 3 : Quelles sont les bonnes formules ? m = gP g = P = gm g = mg g = P = P
Weight (W) = Mass (m) x gravity (g) W = mg - Physical Science
Use the following formula to solve for weight: Weight (W) = Mass (m) x gravity (g) W = mg Mass is measured in kilograms (kg) Gravity on earth is a constant: 9 8 m/s2 Weight is measured in Newton’s (1 N = 1 kg m/s2) Answer the following questions – show ALL WORK and UNITS Define Mass – Define Weight –
Expression particulière des travaux de quelques forces Expression particulière des travaux de quelques forces
I - Rappel
WAB(F) = F . AB = F x AB x cos(F,AB)
II - Force parallèle à la trajectoire et de même sens (F,AB) = cos(F,AB) =WAB(F) = F . AB = F x AB x cos(F,AB) =
Exemples :
III - Force parallèle à la trajectoire et de sens opposé (f,AB) = cos(f,AB) =WAB(f) = f . AB = f x AB x cos(f,AB) =
Exemples :
IV - Force perpendiculaire à la trajectoire
(R,AB) = cos(R,AB) =WAB(R) = R . AB = R x AB x cos(R,AB) =
Exemples :
V - Cas du poids
a - Deux expressions possiblesWAB(P) = m x g (zA - zB)
WAB(P) = P . AB = P x AB x cos(P,AB)
Attention ! Introduire les données zA et zB nécessite de tracer un axe vertical z et de positionner
sur cet axe les altitudes zA et zBFASchéma : fASchéma :B RASchéma :BB
b - L'altitude de G ne varie pas c - L'altitude de G diminue : le travail de P est moteur (> 0) d - L'altitude de G augmente : le travail est résistant (< 0) Expression particulière des travaux de quelques forces correctionExpression particulière des travaux de quelques forces Expression particulière des travaux de quelques forces correction
II - Force parallèle à la trajectoire et de même sens (F,AB) = 0°cos(F,AB) = 1 WAB(F) = F . AB = F x AB x cos(F,AB) = F x AB x 1 = + F. ABExemples : force de traction ou de poussée exercée parallèlement au planPASchéma :BzA = zB
BZ zA zBPααABASchéma
ABZ zAzBPααABSchéma
FASchéma :BZ
WAB(P) = m x g (zA - zB) =car
WAB(P) = P . AB = P x AB x cos(P,AB) =car (P,AB) = et cos(P,AB) =WAB(P) = m x g (zA - zB) =car
WAB(P) = P . AB = P x AB x cos(P,AB) =
car (P,AB) = etWAB(P) = m x g (zA - zB) =car
WAB(P) = P . AB = P x AB x cos(P,AB) =
car (P,AB) = et III - Force parallèle à la trajectoire et de sens opposé (f,AB) = 180°cos(f,AB) = -1 WAB(f) = f . AB = f x AB x cos(f,AB) = f x AB x -1 = - f. AB Exemples : force de frottement ou opposée au mouvementIV - Force perpendiculaire à la trajectoire
(R,AB) = 90°cos(R,AB) = 0 WAB(R) = R . AB = R x AB x cos(R,AB) = R x AB x 0 = 0 Exemples : réaction normale, force de direction perpendiculaire à la trajectoireV - Cas du poids
b - L'altitude de G ne varie pas c - c c c b - L'altitude de G diminue : le travail de P est moteur (> 0) d - L'altitude de G augmente : le travail est résistant (< 0)fASchéma :BRASchéma :B
WAB(P) = m x g (zA - zB) =0car zA = zB
WAB(P) = P . AB = P x AB x cos(P,AB) = 0car (P,AB) = 0 et cos(P,AB) = 90° WAB(P) = m x g (zA - zB) =mg AB sinαcar zA - zB = AB sinα WAB(P) = P . AB = P x AB x cos(P,AB) = mg AB cos (90 - α) = mg AB sinα car (P,AB) = 90° - α et sinα = cos (90 - α) WAB(P) = m x g (zA - zB) =- mg AB sinαcar zA - zB = - AB sinα WAB(P) = P . AB = P x AB x cos(P,AB) = mg AB cos (90 + α) = - mg AB sinα car (P,AB) = 90° + α et - sinα = cos (90 + α)quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42[PDF] progression economie droit bts tertiaire
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