[PDF] Première générale - Interactions fondamentales - Exercices - Devoirs





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Exercice N°1 : Exercice N°2 : Exercice N°3 : Exercice N°4 : Exercice

* Est-ce que tous les corps électrisés sont chargés d'un même signe ? Justifier la réponse. * Comment peut-on expliquer l'apparition des charges électriques 



1ère année Série 2: Electrisation www.mathinfo.tn

- Les particules de charge positive peuvent se déplacer d'un corps à un autre. - Un corps gagne 8 électrons sa charge est alors Q = 12



VOCABULAIRE : Complete les phrases suivantes : Lélectrisation

Exercice N°1 : 1.1Une règle en plastique frottée avec la laine se charge négativement. Expliquer la présence de charges négatives sur le plastique. 1.2 2+;  



Série dexercices Physiques Introduction : Létat délectrisation dun

Au niveau microscopique tout phénomène d'électrisation peut être expliqué par quoi ? Exercice n°3: Compléter : Un corps qui laisse passer les électrons est 



[PDF] phenomenes d electrisation - E-monsite

apporter pour neutraliser sa charge ? EXERCICE 2: Deux boules identiques portent respectivement les charges q=2 8. 10° C et q2=- 



Électricité

1.8 Exercices. Exercice 1.2 Décris quelques phénomènes d'électrisation observables dans la vie de tous les jours. Essaie d'en expliquer l'origine. Exercice 



Rédiger un exercice

2) Comment électriser un corps positivement ? Un corps s'électrise positivement s'il perd des charges négatives. En effet le nombre de protons reste inchangé ( 



Première générale - Interactions fondamentales - Exercices - Devoirs

Exercice 1 corrigé disponible. 1. Définir l'électrisation. Donner plusieurs exemples d'électrisation. 2. Donner la définition de l'interaction coulombienne.



Electrostatique

Exemple: verre nylon



VOCABULAIRE : Complete les phrases suivantes : Lélectrisation

Exercice N°1 : 1.1La présence de ces charges négatives sur le plastique s'explique par le fait que lors du frottement le plastique arrache des électrons à 



Électricité

1.8 Exercices. Exercice 1.2 Décris quelques phénomènes d'électrisation observables dans la vie de tous les jours. Essaie d'en expliquer l'origine.



TD-N°5-electrisation-par-frottement-le-courant-electrique.pdf

Exercice N°1 : 1.1Une règle en plastique frottée avec la laine se charge négativement. Expliquer la présence de charges négatives sur le plastique. 1.2  



Rédiger un exercice

Les seules particules susceptibles de se déplacer sont les électrons et l'électrisation d'un corps se fait par transfert d'électrons.



Électricité : 10 règles élémentaires de sécurité

Résultat du passage du courant ses effets sont variables. Électrisation mineure. (« coup de bourre » ou « châtaigne »). Le choc électrique 



Première générale - Interactions fondamentales - Exercices - Devoirs

Exercice 1 corrigé disponible. 1. Définir l'électrisation. Donner plusieurs exemples d'électrisation. 2. Donner la définition de l'interaction coulombienne.



SFMU - URGENCES

ne électrisation (ou électrocution s'il y a décès) est définie par l'ensemble des manifestations physiopathologiques liées au passage d'un courant élec-.



Devoir de sciences physiques n°2 (Électricité) Note : /30

Exercice 2 : Electrisation et électrocution (4 points). Document : Lorsque le corps humain est traversé par un courant électrique il y a électrisation. Une.



Cahier dexercices – Chapitre 5

Si la charge de la sphère A est positive quel est le signe des charges de chacune des autres sphères ? Explique ta réponse. 11. On électrise une tige de cuivre 



Cahier dexercices

Première partie : Exercices pour les élèves de la septième année . L'électrisation se fait par frottement contact et influence. Réponse 15 : e.



Title_Page 1..2

Les exercices QCM ou QROC Conna?tre l'origine du phénome`ne d'électrisation ... Les phénome`nes d'électrisation de la matie`re se manifestent dans.

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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