[PDF] Cinématique II.1 Vitesse constante Mouvement





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II.1 Vitesse constante Mouvement Rectiligne Uniforme (MRU): c'est l'équation horaire du MRU. ... II.2 Représentations graphiques d'un MRU.



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tube [Nm³/s] and mass flow calculation [mg/s]. >> 8 channel analog outputs 4 … 20 mA. >> External 12 Vdc power supply cable from cigarette lighter.



CHAPITRE I : FORCES ET MOUVEMENTS

IV- Définition du mouvement rectiligne uniforme MRU . L'équation horaire d'un mouvement MRU est l'équation d'une droite :.



MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)

mostradas se cumple un MRU I II III a) Sólo II b) Todas c) I y II d) Sólo I e) II y III 6 Con respecto al ejercicio anterior marque verdadero (V) ó falso (F) a) Todos tienen la misma velocidad ( ) b) Todos tienen la misma rapidez ( ) c) Sólo I es un MRU ( ) 7 Hallar el valor de la velocidad : a) 25 m/s b) 2 c) 4 d) 3 e) 35 V



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How do I determine if an MRU course equivalent is offered?

Use the table below to determine if an MRU course equivalent is offered by an Alberta University and note where the transfer equivalent course is offered (Approved transfer equivalencies). Complete and submit a separate Letter of Permission request form for each course requested.

How many variables does the Mru 5 have?

Output variables The MRU 5 offers 189 data output variables. These variables can be either digital or analog output 5signals. Status messages of the MRU 5 health and overall performance can also be easily monitored by the user. Digital I/O protocols For two-way communication with the MRU 5, a proprietary binary serial protocol is used.

What is the Mru 2 and how does it work?

of Gravity (CG), the MRU 2 will output accurate roll and pitch measurements even when it is mounted high up in the ship, like on the bridge. This is due to the capability to suppress the effect of horizontal acceleration on the roll and pitch performance. This makes the MRU 2 superior to inclinometers, pendulous devices and standard Vertical

How do you calculate Mrus by class?

MRU factors by class are then multiplied by the number of vehicles in each class to produce the number of MRUs by class. These factors are summed for the entire fleet to result in the total MRUs, or vehicle equivalents, of the fleet.

Cours de cinématique page 1 / 9

Cinématique

I. Position et déplacement, instant et durée :

On cherche ici à décrire le mouvement des corps sans s'occuper de leurs causes, on s'occupera des

causes dans le chapitre intitulé "dynamique". On peut décrire le mouvement d'un corps en indiquant : - sa trajectoire, c'est-à-dire l'ensemble des positions dans l'espace au cours du temps. - sa position à divers instants. On notera x 1 , x 2 , etc. les diverses positions. - sa vitesse à divers instants. On notera V 1 , V 2 , etc. les diverses vitesses. Une fois la trajectoire définie, il faut choisir un point de repère P0 sur la trajectoire.

Ce point de repère est appelé l'origine.

Il faut également choisir une direction le long de la trajectoire.

Chaque position est définie par la distance le long de la trajectoire, entre l'origine et le point

correspondant à cette position.

Les distances seront comptées positivement dans la direction choisie et négativement dans la direction

opposée.

Par exemple, sur le dessin ci-dessus.

La position x

1 est définie par la longueur le long de la trajectoire entre les points P 0 et P 1

La position x2

est définie par la longueur le long de la trajectoire entre les points P 0 et P 2 . etc.

On notera t

1 l'instant où le corps se trouve à la position x 1

On notera t

2 l'instant où le corps se trouve à la position x 2 . etc.

On notera V

1 la vitesse du corps à l'instant t 1

On notera V

2 la vitesse du corps à l'instant t 2 . etc. La vitesse et l'accélération seront définies précisément plus tard. Souvent on s'intéresse au déplacement entre deux positions x1 et x 2 . Ce déplacement est x 2 - x 1

Nous écrirons souvent x pour x

2 - x 1 . Donc x = x 2 - x 1 Souvent on s'intéresse à la durée entre deux instants t 1 et t 2 . Cette durée est t 2 - t 1

Nous écrirons souvent t pour t2

- t 1 . Donc t = t 2 - t 1 Le symbole signifie "différence de", il se lit "delta", c'est la 4

ème

lettre majuscule grecque. L'axe suivant illustre des positions et des déplacements positifs et négatifs.

Le déplacement est positif quand x

2 est plus grand que x 1 , négatif quand x 2 est plus petit que x1 P 0 P 1 , t 1 P 2 , t 2 x 1 x 2 trajectoire-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 positions négatives origine positions positives x = (-5) - (-3) = -2 [m] x 2 = -5 [m] x 1 = -3 [m] x1 = -2 [m] x 2 = 0 [m] x = 0 - (-2) = +2 [m] x 1 = 1 [m] x 2 = 3 [m] x = 3 - 1 = +2 [m]x = 4 - 6 = -2 [m] x 2 = 4 [m] x 1 = 6 [m] Dans ce cours, les mots soulignés, correspondent à des définitions.

Cours de cinématique page 2 / 9

II.1Vitesse constante, Mouvement Rectiligne Uniforme (MRU):

Dans ce chapitre, nous nous restreindrons à une dimension. Ce qui signifie que nous ne considérerons

que des trajectoires en lignes droites. Si x 1 est la position d'un corps à l'instant t 1 et x 2 sa position à l'instant t 2 on définit la vitesse moyenne du corps entre les instantes t 1 et t 2 par : 21
21
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