[PDF] Terminale générale - Cinématique et lois de Newton - Fiche de cours





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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 



Chap 05 : La cinématique

Terminale S. B. Chap 05 : La cinématique. Page 1/4. B. Comprendre : Temps mouvement et évolution. Chap 05 : La cinématique. Comment exploite-t-on des 



Chapitre 10 : Cinématique du point

10.1.1 Vecteur position. Figure 10.1 – Vecteur position d'un point M dans un repère orthonormé. Poisson Florian. Spécialité Physique-Chimie Terminale 



Cours de terminale S

Chapitre1 : CINEMATIQUE DU POINT. Niveau : Terminale S. Durée : 6h La cinématique est la science qui étudie le mouvement des objets sans considérer les.



Cinématique et dynamique du point matériel (Cours et exercices

cinématique du point matériel. Dans ce chapitre on s'intéresse à la dynamique du point c'est-à-dire nous étudions les causes du mouvement et repérer le 



Terminale S Fiche de révision 6 Cinématique dynamique de Newton

Quantité de mouvement. La quantité de mouvement d'un point matériel est égale au produit de sa masse m par son vecteur vitesse :.



Quiz Cinématique

Terminale S. Michel LAGOUGE – Quiz – Sciences Physiques. Page 1. Quiz Cinématique. I Mouvement rectiligne uniforme (MRU). 1. Voici un graphique représentant 



Terminale générale - Cinématique et lois de Newton - Fiche de cours

Une longueur s'exprime en mètres (m) avec le système international d'unités. 1/4. Cinématique et lois de Newton - Fiche de cours. Physique – Chimie Spécialité – 



Terminale générale - Cinématique et lois de Newton - Exercices

31. ožu 2008. Cinématique et lois de Newton - Exercices. Physique – Chimie Spécialité – Terminale générale - Année scolaire 2020/2021.



Physique: Cinématique du point matériel

Ainsi il n'est pas solidaire de la. Terre dans son mouvement de rotation autour des pôles



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terminale S un outil pédagogique progressif clairement et abondamment illustré par des nombreux exercices corrigés en parfaite adéquation avec le référence de cette classe Ce manuel vise à permettre aux élèves d’acquérir et assimiler aisément les prérequis indispensables à la réussite du baccalauréat



Terminale générale - Cinématique et lois de Newton - Fiche de

Cinématique et lois de Newton – Fiche de cours 1 Description du mouvement d’un point a Centre d’inertie Le mouvement d’un solide à étudier est généralement réduit à celui de son centre d’inertie (point G ou point par lequel il convient de fournir le moins d’effort pour mettre l’objet en rotation)



Cours du Module Mécanique 2 La Cinématique

* La cinématique est la partie de la mécanique qui permet d’étudier et de décrire les mouvements des corps d’un point de vu purement mathématique indépendamment de causes qui les produisent * La cinématique combinée a l’étude des actions mécanique permet de l’application du principe fondamental de la cinématique



B Comprendre : Temps mouvement et évolution Chap 05 : La

Terminale S B Chap 05 : La cinématique Page 4/4 Exemples : La nacelle d’une grande roue est en translation circulaire ; un skieur qui dévale la piste est en mouvement rectiligne uniformément accéléré ; un tapis roulant (dans le métro l’aéroport) est en mouvement rectiligne uniforme 3 3

Qu'est-ce que la cinématique?

Cinématique Définition de la cinématique En physique, la cinématique(du grec kinêma, le mouvement) est l'étude des mouvements indépendamment des causes qui les produisent, ou, plus exactement, l'étude de tous les mouvements possibles. À côté de la notion d'espace qui est l'objet de la géométrie, la cinématiqueintroduit la notion de temps.

Qu'est-ce que la construction graphique en terminale ?

Construction graphique en Terminale On dispose d’un chronogramme, c’est-à-dire d’un document graphique donnant les positions successives de à des dates régulièrement espacées, , , , …, , … où est une durée (le pas temporel du chronogramme) et un nombre entier naturel. Pour , on obtient une bonne estimation du vecteur vitesse à la date par

Qu'est-ce que l'analyse des grandeurs cinématiques?

Exemple : en usinage (trajectoire d’un outil, vitesse d’avance) * L’analyse des grandeurs cinématique (position, vitesse, accélération) permet de déterminer la géométrique et les démentions des composants d’un mécanisme. 1. Grandeurs cinématiques

Qu'est-ce que le torseur cinématique?

peut être représenté par un torseur, dit torseur cinématique, noté {V} (V 1ère Année GPL Module Méca 2 2019/2020 Page 12 comme vitesse) dont la résultante est la vitesse de rotation, ou l’expression de la vitesse du point A appartenant au solide S

Cinématique et lois de Newton - Fiche de cours

1. Description du mouvement d'un point

a. Centre d'inertie Le mouvement d'un solide à étudier est généralement réduit à celui de son centre d'inertie (point G ou point par lequel il convient de fournir le moins d'effort pour mettre l'objet en rotation). Remarque : le centre d'inertie (propriété physique) d'un solide simple est généralement assimilé à son centre de gravité (propriété mathématique) b. Système mécanique Un système mécanique est un solide ou un ensemble de solides dont on

étudie le mouvement.

Exemple : une balle de tennis constitue un système mécaniquec. Référentiel Un référentiel est un solide par rapport auquel on décrit le mouvement d'un système mécanique. Ce solide est muni d'un repère de l'espace et de temps. - référentiel terrestre : origine du repère un point du sol, axes 3 étoiles lointaines fixes au cours du mouvement

- référentiel géocentrique : origine du repère centre de la Terre, axes 3 étoiles

lointaines fixes au cours du mouvement

- référentiel héliocentrique : origine du repère centre du Soleil, axes 3 étoiles

lointaines fixes au cours du mouvement

- référentiel galiléen : un référentiel est dit galiléen si le principe d'inertie y est

vérifié (le référentiel est en mouvement de translation uniforme, et l'on peut appliquer la mécanique classique car le temps est homogène) d. Vecteur position Un point M de l'espace est repéré dans l'espace par son vecteur position en coordonnées cartésiennes :⃗OM(t)=x(t)⃗i+y(t)⃗j+z(t)⃗kLa norme du vecteur ⃗OMest définie par : Une longueur s'exprime en mètres (m) avec le système international d'unités. 1/4

Cinématique et lois de Newton - Fiche de coursPhysique - Chimie Spécialité - Terminale générale - Année scolaire 2020/2021

https://physique-et-maths.fr e. Vecteur vitesse La vitesse instantanée d'un point M est définie comme la variation infinitésimale de la position par rapport au temps :⃗v(t)=limΔt→0

Δ⃗OM

Δt=d⃗OM

dtLe vecteur vitesse peut être repéré dans l'espace en coordonnées cartésiennes : ⃗v(t)=dx(t) dt⃗i+dy(t) dt⃗j+dz(t) dt⃗k Le vecteur vitesse instantané a les caractéristiques suivantes : - direction : tangente à la trajectoire au point M à l'instant t - sens : celui du mouvement à l'instant t - norme : v=‖ ⃗v(t)‖ Une vitesse s'exprime en mètres par seconde (m.s-1) avec le système international d'unités. f. Vecteur accélération Le vecteur accélération est défini comme la variation infinitésimale de la vitesse par rapport au temps : ⃗a(t)=limΔt→0Δ⃗v(t)

Δt=d⃗v(t)

dtLe vecteur accélération peut être repéré dans l'espace en coordonnées cartésiennes :

⃗a(t)=dvx(t) dt⃗i+dvy(t) dt⃗j+dvz(t) dt⃗k Le vecteur accélération a les caractéristiques suivantes : - sens : vers l'intérieur de la concavité de la courbe à l'instant t - norme :

a=‖⃗a(t)‖Une accélération s'exprime en mètres par seconde carrée (m.s-2) avec le système

international d'unités.

2. Les différents types de mouvement

a. Mouvement rectiligne Un mouvement est rectiligne lorsque la trajectoire des points M au cours du temps est une droite. On utilise généralement les coordonnées cartésiennes pour étudier les mouvements rectilignes. b. Mouvement circulaire Un mouvement est circulaire lorsque la trajectoire des points M au cours du temps est un cercle. 2/4

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https://physique-et-maths.fr Pour l'étude d'un mouvement circulaire de rayon R, on peut utiliser une base de

Frenet (⃗ut,⃗un)

⃗v=v⃗utet ⃗a=dv dt⃗ut+v2

R⃗un

c. Mouvement curviligne Lorsque la trajectoire n'est pas une droite ou un cercle le mouvement est dit curviligne. d. Evolution de la vitesse

Pour étudier les variations de

‖⃗v‖on peut étudier celles de ‖⃗v‖2 avec d‖( ⃗v)‖2 dt=2⃗v⋅⃗a

⃗v⋅⃗a>0v augmente, le mouvement est accéléré -90°<(⃗v;⃗a)<90°

⃗a ⃗v- ⃗v⋅⃗a=0v constante, le mouvement est uniforme (⃗v;⃗a)=±90° ⃗a ⃗v- ⃗v⋅⃗a<0v diminue, le mouvement est ralenti 90°<(⃗v;⃗a)<270° ⃗a ⃗v

3. Les forces usuelles

a. Le poids - direction : verticale - sens : vers le bas - norme : P=mgunité Newton N g=9,81 m.s-2 à la surface de la Terre b. La réaction au support La réaction au support a 2 composantes (normale et tangentielle) c. Les forces de frottement Les force de frottements ont les caractéristiques suivantes : - direction : tangente à la trajectoire - sens : opposé au mouvement 3/4

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https://physique-et-maths.fr d. La force exercée par un moteur Un moteur exerce une force dans le sens du mouvement e. Autres forces Il existe d'autres forces telles que la force électrostatique ou la force gravitationnelle

5. Les lois de Newton

a. Première loi de Newton (principe d'inertie) ∑⃗Fext=⃗0 ⇔ systèmeenmouvementrectiligneuniformeouaurepos b. Deuxième loi de Newton (principe de la dynamique) ⃗Fext=m⃗a 4/4

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