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Terminale S - Cinématique et lois de Newton - Exercices Terminale S - Cinématique et lois de Newton - Exercices

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31 mars 2008 - l'expression de l'équation horaire du mouvement. 1.5.3. Déterminer la distance parcourue par le motard lorsque celui-ci atteint une vitesse de ...



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SERIE DE TD N°1 : CINEMATIQUE DU POINT. TERMINALES S. EXERCICES DE RENFORCEMENT. 2016 - 2017 www.juufpc.jimdo.com. Page 4. Exercice 1.12 : Rotation d'un tourne- 



PHYSIQUE TERMINALE S

Page 1. PHYSIQUE. TERMINALE S. 218 exercices corrigés. ▫ Mécanique (98 exercices cinématique du mouvement. Phase2 : MRU : = ∆ . ∆ . = 36. 6. = 6 .  ...



Exercices corrigés de Physique Terminale S

Un tel document existe aussi en Chimie Terminale S et en Spécialité. Physique-Chimie Terminale S. Résoudre tous les exercices Les exercices sont destinés à être 



Cinématique et dynamique du point matériel (Cours et exercices

forces centrales. À la fin de ce polycopié nous proposons quelques exercices corrigés. Page 6. Calcul vectoriel.



P4 - correction des exercices

Chapitre 10 • Cinématique du point. 74. © Éditions Hatier 2020. Exercices (t) est en m·s–3. Ce n'est pas une formule compatible avec une accélération ...



EXERCICES DE CINEMATIQUE RELATIVISTE

Plusieurs de ces exercices s'inspirent de la littérature récemment éditée et sont en rapport direct avec les nouveaux programmes de physique de terminale S.



Cinématique 1: corrigé des exercices

36 t2 + 4 + 6 t . 2. 1-cinematique-cor.nb. 9. Printed by Wolfram Mathematica Student Edition. Page 10. Corrigé de l'exercice 1-6 x = 2 t-1 représente l' 



Terminale S - Cinématique et lois de Newton - Exercices

Cinématique et lois de Newton - Exercices. Physique – Chimie terminale S obligatoire - Année scolaire 2019/2020 h ttp://physique-et-maths.fr 



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31 mars 2008 Au sommet de la trajectoire de la situation n°4 le vecteur-vitesse est un vecteur nul. 3/7. Cinématique et lois de Newton - Exercices. Physique ...



CAHIER COURS SIMPLIFIES 100 EXERCICES CORRIGES

Ainsi le résultat s'écrit toujours sous la forme ci-dessous de telle façon que



ANNALES SCIENCES PHYSIQUES Terminale D

6. I. GENERALITES. Les contenus abordés en classe de terminale D se 3) Étude cinématique de quelques mouvements ... Lire attentivement l'exercice ;.



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SERIE DE TD N°1 : CINEMATIQUE DU POINT. TERMINALES S. EXERCICES DE RENFORCEMENT. 2016 - 2017 www.juufpc.jimdo.com. Page 1. Exercice 1.1 : Mouvement en 2D 



Phy 12a/12b Cinématique : corrections 2013-2014

Cinématique : corrections. 2013-2014. Exercices supplémentaires : Mouvement elliptique. ??. Exercice n° 6. Un satellite décrit une trajectoire elliptique 



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SERIE DEXERCICES N° 10 : MECANIQUE : CINEMATIQUE DU

Exercice 3. 1. Dans un plan (Ox Oy) deux particules se déplacent en mouvement rectiligne uniforme. A un instant donné



Polycopié dexercices et examens résolus: Mécanique du point

un entrainement efficase afin de s'assurer que le cours est bien assimillé cinématique

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www.juufpc.jimdo.com Page 1 Exercice 1.1 : Mouvement en 2D Ȃ Vitesse et accélération

Les équations paramétriques (en unités S.I.) d'un mobile M se déplaçant dans un plan muni d'un repère

orthonormé (O, ଓ&, ଔ&) sont : x = 3t et y = t2 -1

1) Calculer la vitesse du mobile à l' instant t = 2 s.

2) Calculer les composantes tangentielle aT et normale aN de l'accélération ܽ

Exercice 1.2 : Description de mouvements en base cartésienne

1. Déterminez les expressions du vecteur vitesse ݒ& et du vecteur accélération ܽ

2. Quelle est la nature de la trajectoire ? La représenter ainsi que ݒ& et ܽ

Exercice 1.3 : Mouvements rectilignes simultanés trouve a une distance D. Le mouvement du piéton est rectiligne, uniforme,

perpendiculairement au trottoir), quelle doit être la vitesse v0 du piéton pour que la collision soit évitée ?

3. En déduire la vitesse minimale vmin à laquelle peut marcher l‡ "‹±-‘ǡ ƒ˜‡... Žǯƒ‰Ž‡ ɔmin correspondant.

Exprimer vmin en fonction de L, D et V.

Exercice 1.4 : Tir balistique dans un champ de pesanteur A l'instant t с 0, une particule ponctuelle M est lancée du point O avec une vitesse initiale ݒ&0 située dans le plan (Oxz) et faisant aǀec l'horizontale un angle r > 0 susceptible d'être ajusté. Le mouvement de ce point, étudié dans le référentiel terrestre (0; ݁&x, A&y, ݁&z, t), est tel que son accélération est constante :

1. Exprimer les composantes du vecteur vitesse ݒ& (M /࣬) à Žǯ‹•-ƒ- - "—‹• Ž‡• équations horaires du

mouvement.

2. En déduire Žǯéquation de la trajectoire de M et préciser la nature de celle-ci.

3. A quel instant tS le sommet S de cette trajectoire est-il atteint ? Quelle sont ses coordonnées xS et zS ?

tP ce point est-il atteint ? Quelle est la norme du vecteur vitesse en P ?

5. A v0 fixe, quelle est la portée maximale ? De quoi dépend-elle ?

6. Calculer pour chaque angle Ƚ א

trajectoire (faire un tableau). Représenter toutes ces trajectoires. même cible C dans le plan (Oxy).

8. Rechercher Žǯ‡semble des points du plan (Oxy) accessibles au projectile lancé de O avec une vitesse initiale

ݒ&0 de norme constante mais de direction quelconque. Vous déterminerez "‘—" ...‡Žƒ Žǯéquation de la ا

parabole de sureté ب seront jamais.

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Exercice 1.5 : Mouvement rectiligne sinusoïdal

a- Donner les composantes de la vitesse v. Que peux- t- on dire de v ? b- Donner les composantes du vecteur accélération. Que peux Ȃ t Ȃ on dire de a ? c- Calculer le produit =&.ݒ& . Que peux Ȃt- on en conclure ? d- Calculer et représenter les vecteurs ܽ

Exercice 1.6 : Comète autour du soleil

Une comète se déplace dans le système solaire. Sa position a pour expression :

Où O est l'origine du repère (le soleil) et t représente le temps exprimé en secondes. On suppose que la comète

reste dans le plan (x O y) (z=0).

1. Déterminez les composantes du vecteur vitesse ݒ& et du vecteur accélération =&.

relation ͗ ʌ с ௩య

3. Déterminez les composantes de l'accélération tangentielle ܽ

4. En déduire les composantes de l'accélération normale ܽ

Exercice 1.7 : Mouvement 2D

b) calculer les composantes cartésiennes de ݒ& et ܽ c) calculer les composantes intrinsèques de ܽ e) calculer le rayon de courbure lorsque t =3 s. Exercice 1.8 : Mouvement rectiligne - Etude graphique rectiligne.

1- Tracer, qualitativement le diagramme des espaces en fonction du temps.

3- Donner la nature du mouvement dans les différentes phases. Justifier.

4- Quelle est la distance parcourue par le mobile entre 0 et 7 s

5- Représenter les vecteurs vitesses et accélérations aux instants t= 3 et 6 s.

Exercice 1.9 : Mouvement rectiligne - Dépassement

Une voiture A est arrêtée à un feu rouge .Le feu devient vert et A démarre au même moment, une deuxième

voiture B la dépasse, roulant à vitesse constante. Leurs courbes de vitesse en fonction du temps sont

représentées sur la même figure ci-dessous.

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TERMINALES S EXERCICES DE RENFORCEMENT 2016 - 2017

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1°)- Combien de temps la voiture A a-t-elle mis pour avoir la même vitesse que la voiture B ?

2°)- A ce moment, à quelle distance en avant de la voiture A se trouve la voiture B ?

3°)- Quelle est la voiture qui est en tête et de combien après 0.01h ?

4°)- A quel instant la voiture A rattrape Ȃt- elle la voiture B ?

Exercice 1.10 : Mouvement rectiligne sinusoïdal sinusoïdal et met 0,1s pour parcourir ce segment. mouvement du mobile.

II) Une particule effectue un mouvement rectiligne sinusoïdale tel que son accélération à la fin de sa

absolue. Trouver pour ce mouvement :

1) La fréquence N.

le sens négatif. positif ?

4) Le mouvement du mobile à la date t1 est-il accéléré ou retardé?

allant le sens négatif.

Exercice 1.11 : Mouvement circulaire

1- Montrer que la valeur du vecteur vitesse est constante. La calculer.

2- Même question pour le vecteur accélération.

3- Quelle est la nature de la trajectoire de M ? Que représente A pour cette trajectoire ?

4- Préciser la direction et le sens du vecteur accélération.

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www.juufpc.jimdo.com Page 4 Exercice 1.12 : 2‘-ƒ-‹‘ †ǯ— -‘—"‡-disque Un tourne-disque, posé sur une table fixe (choix du référentiel du laboratoire R) comporte un plateau de centre O, de rayon R = 16cm tournant à la vitesse de 33 tours.min-1 supposée constante.

OM=r=10cm dans R ?

ou en °.s-1 dans R ? par le rayon OM pendant ces 2min30s ?

5. Quel est le vecteur accélération du point M à la date t1 dans R ?

vecteur accélération à la date t3 dans R ?

Exercice 1.13 : Mouvements rectiligne exponentiel

le tableau suivant :

4.b) Vérifier que les valeurs mesurées vérifient bien une telle loi. Par identification, calculer les valeurs de a et

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