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PRINCIPE DE LINERTIE SITUATION DAPPRENTISSAGE II PRINCIPE DE LINERTIE SITUATION DAPPRENTISSAGE II

Une molécule de chlorure d'hydrogène est composée d'un atome d'hydrogène de centre d'inertie 1et d'un Au cours d'une séance de travaux pratiques ton groupe ...



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Polycopié dexercices et examens résolus: Mécaniques des

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annexe 3 : centres de gravite et moments dinertie particuliers

1 nov. 2020 Le tableau ci-dessous donne les moments d'inertie de différents corps solides de masse m. ... b) par rapport à un axe passant par le centre de.



LANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (A.C.P.)

L'inertie est la somme pondérée des carrés des distances des individus au centre de gravité. L'inertie mesure la dispersion totale du nuage de points. g n i.



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En mécanique on appelle solide tout système indéformable au cours du temps quelles que soient les actions auxquelles et il est soumis 1 1 2 - Système isolé:



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Cours de physique I Chapitre 4 M BOUGUECHAL 2010-2011 4 2 4 Théorème du centre d'inertie G : barycentre (ou centre de masse ou centre d'inertie)



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Relation barycentrique V Centre d'inertie d'un système déformable a-Activité 3 b- conclusion ? Exercices de synthèse Durée : Cour (4h) – Exercices (1h) 



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-Le ballon rebond sur le mur : la force exercée par le mur sur le ballon dévie la trajectoire et sa vitesse du ballon II-Centre d'inertie d'un corps solide : 1 



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Son centre d'inertie garde un mouvement rectiligne uniforme tant qu'il ne heurte aucun obstacle Connaitre Le centre d'inertie d'un corps solide



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Si vG ?0 alors le centre d'inertie du solide a un mouvement rectiligne uniforme à la vitesse vinit Il est donc équivalent de dire « un corps est soumis à des 



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Un mobile autoporteur est un mobile de forme cylindre équipé d'un système de soufflerie interne De l'air est pulsé vers le bas du solide



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centre d'inertie 1- Système isolé Un système est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force Ce genre de système n'existe pas en pratique (il



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Nous allons compléter ce cours par la dynamique du solide Si le système matériel est un solide indéformable le centre d'inertie est un point fixe du 



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Le centre d'inertie d'un solide mécaniquement isolé est animé d'un mouvement rectiligne uniforme Date de version :12/10/17 Auteur : Equipe Physique 1/2 



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« Dans un référentiel galiléen le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un système est constant si et seulement si la somme des vecteurs forces qui s'exercent 



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2-2-Résumé : Chaque solide a un point spécial et unique appelé centre d'inertie noté G Lorsque ce corps est pseudo-isolé mécaniquement pour un référentiel



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Mettre en évidence le centre d'inertie d'un solide Un mobile autoporteur est un mobile de forme cylindre équipé d'un système de soufflerie interne De l'air



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Le centre d'inertie d'un solide indéformable c'est le point qui appartient au solide et c'est le point qui garde toujours un mouvement rectiligne uniforme 



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Centre d'inertie d'un corps solide 1) Activité 1 Nous envoyons un autoporteur en rotation d'air horizontale équipé de deux éclateurs



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centre de masse = centre de gravité totalement le solide S Moment d'inertie Solides élémentaires Centre d'inertie Matrice d'inertie 



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du centre d'inertie d'un isolé ou pseudo isolé solide d'énoncer et Au cours d'une séance de travaux pratiques ton groupe de travail est chargé 

  • Quelle est la formule du centre d'inertie ?

    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} .
  • Comment appliquer le théorème du centre d'inertie ?

    Dans le principe fondamental (qui s'applique seulement au point matériel), il faut tenir compte de toutes les forces appliquées au point matériel. Pour le point , il faut donc écrire: ù m i ? i ? = F i a p p l ? où F i a p p l ? est la résultante des forces extérieures et intérieures au système.
  • Comment calculer le centre d'inertie en physique ?

    Détermination de la position du centre d'inertie
    avec m = ?mi.
  • Le centre d'inertie est animé d'un mouvement qui n'est pas rectiligne et uniforme. Même si le système est pseudo-isolé, le principe de l'inerttie permet de connaître le mouvement de son centre d'inertie mais pas de tous ses autres points qui sont animés de mouvements quelconques.
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1 Site : http://phy-chmouzouri.e-monsite.com

1 Chapitre 4 : 3ULQŃLSH G©LQHUPLH TC

Savoirs savoirs faire

¾ Connaitre un corps pseudo-isolé, et un corps isolé mécaniquement. ¾ es corps homogènes de formes géométries simples. solides. ¾ Réalisation des expériences pour montrer : mouvement propre.

Eléments du programme

I.

1- Définitions

2- a- Activité 1 b- Activité 2 c- Conclusion 3- III.

IV. Relation barycentrique

V. a-Activité 3 b- conclusion

¾ Exercices de synthèse

Durée : Cour (4h) Exercices (1h)

2 Site : http://phy-chmouzouri.e-monsite.com

2 Chapitre 4 : 3ULQŃLSH G©LQHUPLH TC

I. :

¾ Exemples :

Doc1 Doc2 Doc3

¾ ps peut le mettre en mouvement(Doc1), modifier sa trajectoire (Doc3), le mettre en équilibre (au repos)(Doc2) ,modifier sa trajectoire , modifier sa vitesse.

II. :

1- Définitions :

¾ Système pseudo-isolé : Un système est pseudo-isolé si les effets des forces extérieures auxquelles il

¾ Exemple :

un livre sur une table (Doc2) : la force de réaction de la table sur le livre compense le poids du livre.

2- : a- Activité 1 : ance un autoporteur menu de deux éclateur, E sur le centre

de son base et A à sa périphérie, en le faisant tourner sur lui même. On enregistre ces deux positions

pendant des intervalles de temps successifs et égaux ࣎L rement ci-dessous figure(3):

Figure(1) Figure(2)

3 Site : http://phy-chmouzouri.e-monsite.com

3 Chapitre 4 : 3ULQŃLSH G©LQHUPLH TC

Figure(3)

b- Exploitation :

Questions:

1-

2- -elle entre les deux forces exercées au

mobile autoporteur ?.

3- Quelle est la nature d ? justifier.

4- ?

5- Quelle est la nature du mouvement du mobile autoporteur A ? justifier.

6- Conclure.

Réponse :

¾ Le mobile autoporteur est soumis à deux forces : son poids ܲ réaction ܴ

¾ u frottements on a :

Donc La somme de ces forces est un vecteur nul car elles ont mêmes figure(4) direction , de sens opposés et de même intensité. ࡼ,,&E~,,&L

¾ On constate que :

La trajectoire du A est curviligne tandis que la trajectoire du E et donc du point G est rectiligne. Le mouvement de G est rectiligne uniforme : trajectoire rectiligne et les distances parcourues pendant les mêmes intervalles du temps sont équidistantes. c- Activité 2 : ces différentes faces sur une table horizontale. ƒ Lorsque le mobile autoporteur se déplace sur la face EF, 1)

est rectiligne uniforme figure(5)

4 Site : http://phy-chmouzouri.e-monsite.com

4 Chapitre 4 : 3ULQŃLSH G©LQHUPLH TC ƒ FM, le mouvement des points de l'axe de symétrie verticale

2) .

¾ Que remarquez-vous ?

¾ On remarque que le point d'intersection 12) est le seul point dont le mouvement est

toujours rectiligne uniforme quelle que soit la face sur laquelle se déplace le mobile autoporteur.

d- Conclusion : G qui se distingue aux autres points par un mouvement spécial

Lorsque ce corps est pseudo-isolé mécaniquement pour un référentiel terrestre, leur centre

G est en mouvement rectiligne uniforme.

Figure(6)

3-

" Un système persévère dans son état de repos ou du mouvement rectiligne uniforme si les forces qui

On peut aussi écrire :

Soit immobile quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35

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