[PDF] [PDF] Chapitre 9 : Forces et mouvements – Principe dinertie





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Chapitre 13 : Principe dinertie

que l'étude du mouvement soit simplifiée. B. Le principe d'inertie et sa contraposée. En s'appuyant sur les travaux de plusieurs physiciens.



CHAPITRE 13 : PRINCIPE DINERTIE

9 jan. 2022 B. Le principe d'inertie et sa ... Le principe dsinertie et sa contraposée ... caractéristiques du vecteur vitesse change (sa valeur.



Principe dinertie Fiche

Comme sa vitesse varie (elle s'arrête au bout de quelques mètres) alors d'après la contraposée du principe d'inertie les forces qui s'exercent sur la boule.



Activités de découverte du principe dinertie

Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel 



Principe dinertie

L'objectif de ce chapitre est d'introduire la première loi de Newton : le principe d'inertie et sa contraposée. Objectifs.



Chapitre 13 : Principe dinertie

Savoir exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée. - Savoir relier la variation du vecteur vitesse et la somme des forces appliquées.



Approche historique du Principe dinertie

Il est ensuite proposé en fin d'activité de structurer ces savoirs en énonçant le principe d'inertie et sa contraposée avant de l'utiliser dans d'autres 



CHAPITRE 13 : PRINCIPE DINERTIE

2 jan. 2022 B. Le principe d'inertie et sa ... Le principe dsinertie et sa contraposée ... caractéristiques du vecteur vitesse change (sa valeur.



Un parachutiste en chute libre

Exploitation du principe d'inertie et sa contraposée. ?Relier la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d' 



TP P8 Forces et principe dinertie

- Représenter des vecteurs vitesse d'un système lors d'un mouvement. - Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour déduire des informations sur les 



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Savoir exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée - Savoir relier la variation du vecteur vitesse et la somme des forces appliquées



[PDF] Principe dinertie - Lycée dAdultes

Chapitre 12 Principe d'inertie L'objectif de ce chapitre est d'introduire la première loi de Newton : le principe d'inertie et sa contraposée Objectifs



[PDF] Chapitre 3 Le principe dinertie - lycée Joubert–Maillard

Contraposé du principe d'inertie : Si un mouvement n'est pas rectiligne uniforme alors les forces qui agissent sur le système ne se compensent pas



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Le principe d'inertie (appelé également première loi de Newton) permet de relier les forces exercées sur un objet et le mouvement de l'objet Si les forces qui 



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Contraposée* = négation d'une des conditions de la proposition Mouvement rectiligne non uniforme : Lorsque le vecteur vitesse v? varie alors les forces qui s' 



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B Le principe d'inertie et sa contraposée En s'appuyant sur les travaux de plusieurs physiciens dont ceux de Galilée et Descartes Newton



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Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel 



Le principe dinertie et sa contraposée - Manuel numérique max Belin

Appliquer le principe d'inertie et sa contraposée (doc 3) pour interpréter chaque phase du mouvement du parachutiste Bonus Activité 2 Bonus Pdf



[PDF] Chapitre 9 : Forces et mouvements – Principe dinertie

sur le ballon puisqu'elle provoque sa mise en mouvement On modélise une telle action mécanique par une force a) Le principe d'inertie et sa contraposé

  • Quelle est la contraposée du principe de l'inertie ?

    La contraposée du principe d'inertie s'énonce alors : Si un système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. La réciproque est également vraie.
  • Quel sont les principes d'inertie ?

    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.
  • Comment calculer le principe de l'inertie ?

    Nous savons que le mouvement est rectiligne uniforme et donc, d'après le principe d'inertie, les trois forces se compensent et leur somme est nulle : R ? ? ? ?

    1Caractéristiques du poids :2direction : verticale ;3sens : orienté vers le bas ;4intensité : P = m g P=mg P=mg.
  • Énoncé du théorème du centre d'inertie
    Le vecteur quantité de mouvement d'un système de points matériels dans un repère donné est égal au produit de la masse totale du système et du vecteur vecteur vitesse du centre d'inertie du système dans ce même repère : p ? = M . v G ? widevec v _{G} .

1. Actions mécaniques et forces

b) Deux types des forces c) Principe des actions réciproques

La force ܨ

La même direction que ܨ

Le sens opposé de celui de ܨ

La même valeur : ܨԦ B/A=ܨ

provoquer ou de modifier un mouvement du corps B ou encore de le déformer. Exemple : une footballeuse tirant au but (doc. 1) exerce une action mécanique On modélise une telle action mécanique par une force FA/B représentée par un vecteur qui possède les trois caractéristiques suivantes : newton (N) ; Une direction : (horizontal, vertical, selon le fil, selon la droite...) Un sens : (vers le bas, vers le haut, de gauche à droite, de droite à gauche, dynamomètre. En mécanique du point, le système étudié (ici, le corps B) est modélisé par un unique point ; c'est le modèle du point matériel.

Exemple :

Exemple :

Ce principe est également appelé

la troisième loi de Newton. d) Représentation du vecteur force

2. Exemples de forces

a) Le poids b) Bilan de forces exercées sur un système système qui interagissent avec ce dernier. Exemples : bilan des forces extérieures qui agissent sur les différents systèmes : Attention à ne pas oublier la flèche sur le vecteur !

Exemple :

vecteur P ayant pour caractéristiques : en kilogramme (kg) Une direction : verticale (du lieu considéré)

Un sens : du haut vers le bas.

Référentiel : terrestre lié au sol

Bilan des forces extérieures au système :

Référentiel : terrestre lié à la

table

Bilan des forces extérieures au

système : - Poids ܲ par un corps A sur ce corps B par un vecteur FA/B ayant pour caractéristiques : ࢊ૛ , exprimée en newton (N), et avec G, la constante universelle de gravitation, ayant pour valeur G= 6,67 × 10-11 Nڄm2ڄ Une direction : la droite passant par les centres des corps A et B Remarque : En première approximation, à la surface de la Terre, la force deux forces égales : P؄

Alors m x g = G.࢓ڄ

ࡾࢀ૛ soit g= G.࢓ࢀ (doc. 2). b) Comment varie un vecteur vitesse ? On considère un système modélisé par un point matériel en mouvement. de tracer les vecteurs vitesse point par point. change (sa valeur, sa direction ou bien son sens), la contraposée du principe pas (doc. 3). Inversement, si le vecteur vitesse est invariant lors du mouvement, les forces appliquées au système se compensent : leur somme est égale au vecteur nul. soit immobile soit en mouvement rectiligne uniforme. La réciproque est également vraie : si le système est soit immobile soit en compensent. Exemple : un palet de air-hockey (doc. 1) soumis à deux forces qui se compensent (son poids et la réaction de la table) a un mouvement rectiligne et uniforme ou reste immobile.

La réciproque est également vraie.

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