[PDF] Spécialité première générale Mouvement et interaction 1





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Première générale - Interactions fondamentales - Fiche de cours

Les forces d'interaction électriques entre Interactions fondamentales – Fiche de cours. Physique – Chimie Première S obligatoire - Année scolaire 2021/2022.



Première générale - Interactions fondamentales - Exercices - Devoirs

Donner la définition de l'interaction coulombienne. 3. Deux particules supposées ponctuelles



Chapitre 1 : les interactions fondamentales

Regardons ce qu'il se passe au niveau du noyau atomique an considérant deux protons : Ils s'exercent entre eux : • Une interaction gravitationnelle



1 Les interactions fondamentales

3. Pourquoi la structure de l'atome d'aluminium est-elle qualifiée de lacunaire ? 4. Calculer la masse du noyau et celle du nuage 



Chapitre 19 : Interactions fondamentales et champs

Première Spécialité Thème : Mouvement et interactions. Cours. Chapitre 19 Tous les corps possédant une charge électrique s'attirent ou se repoussent de ...



Chapitre 11 : Interactions fondamentales et champs

www.plusdebonnesnotes.fr – Première générale – spécialité physique-chimie. 1 Alors l'eau est déviée. 3- Loi de Coulomb pour l'interaction électrostatique.



1ere S - programme 2011

Interactions fondamentales : interactions forte et faible électromagnétique



CHAPITRE 10 : MODELISATION DINTERACTIONS

1 janv. 2022 ... Première générale – M. Sivasuthasarma ... Tous les corps possédant une charge électrique s'attirent ou se repoussent de manière réciproque.



Le Modèle Standard : une théorie géométrique des interactions

Figure 3 - Translations spatiales locales. Page 4. Relativité et interactions fondamentales. Aucune particule libre ne saurait suivre une telle trajec-.



Deux interactions fondamentales

Exprimer puis calculer la norme de la force de gravitation et celle de la force électrostatique qui s'exercent entre deux ions H+ de masse m = 167.10-27 kg et 



Première générale - Interactions fondamentales - Fiche de cours

La charge électrique est un multiple de la charge fondamentale et a pour valeur : Physique – Chimie Première S obligatoire - Année scolaire 2021/2022.



Première générale - Interactions fondamentales - Exercices - Devoirs

Donner la définition de l'interaction coulombienne. 3. Deux particules supposées ponctuelles



Spécialité première générale Mouvement et interaction 1

1 Interactions fondamentales et introduction à la S est le centre de Saturne T est le centre de Titan. ... Exercice 3 : Particules en interaction.



1 Les interactions fondamentales

3. Pourquoi la structure de l'atome d'aluminium est-elle qualifiée de lacunaire ? 4. Calculer la masse du noyau et celle du nuage 



Physique Interactions fondamentales Chap.10

Classe : 1ère S …. 1ère S. Thème : Comprendre. Activités. Physique. Interactions fondamentales. Chap.10. Notions et contenus. Compétences exigibles.



Chapitre 1 : les interactions fondamentales

Regardons ce qu'il se passe au niveau du noyau atomique an considérant deux protons : Ils s'exercent entre eux : • Une interaction gravitationnelle



Chapitre 5 :Les interactions fondamentales

Déterminer la force avec laquelle la Terre et la Lune s'attirent mutuellement ? 2. Calcule la force d'attraction gravitationnelle entre toi et ton voisin de 



Les interactions fondamentales 1ere s exercices corrigés

Les interactions fondamentales 1ere s exercices corrigés. Première S - Physique [PDF] Cours et exercices corrigésStructure électrique de la matière 19 4 



LES 4 INTERACTIONS FONDAMENTALES

Documents. (s'approprier). Doc.1 : Les 4 interactions fondamentales. L'Univers est gouverné par quatre forces fondamentales : la force forte 



Interactions fondamentales et notion de champ

C'est pour cela qu'il est précisé que l'on peut en première approximation confondre les deux champs. 2. a. On voit dans le texte qu'il s'agit de N · kg–1. À 



Exercices - Physique et Maths

d Deux seulement de ces interactions fondamentales interviennent à notre échelle : pourquoi ? Car elles onts une protée infinie L’interaction forte étant inexistant à notre échelle Pourquoi une seule nous est-elle vraiment familière ? Car on la « subie » tous les jours



Interactions fondamentales – Fiche de cours

Interactions fondamentales – Fiche de cours 1 Interaction électrostatique (ou coulombienne) a Charge électrique Une charge électrique est une propriété de la matière qui lui permet d’interagir avec d’autres charges : il existe des charges électriques positives et négatives



1 Les interactions fondamentales - editions-ellipsesfr

Les interactions fondamentales 1 LA STRUCTURE DE LA MATIERE 1 1 Les particules élémentaires La matière est constituée au niveau microscopique par des atomes des ions et des molécules Ces édifices résultent de l’assemblage de trois briques de base : protons neutrons et électrons appelées particules élémentaires



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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 3 Deux particules supposées ponctuelles placées aux points A et B distants de 50 cm portent respectivement les charges

  • Rappel : Les Particules Élémentaires

    Citez le nom des trois particules élémentaires : Les trois particules élémentaires sont le proton, le neutron et l'électron.

  • Rappel : Les Caractéristiques Du Noyau

    Où sont situées les particules élémentaires citées précédemment à l'intérieur de l'atome ? Les protons et les neutrons sont des nucléons donc situés dans le noyau de l'atome. Les électrons constitu...

  • 2ème Interaction Fondamentale : l'interaction électromagnétique

    Les phénomènes d'électrisation :

  • La Cohésion de La Matière

    Cohésion à l'échelle atomique et humaine :

Comment calculer la valeur de l’interaction électrique ?

Déterminer la valeur de l’interaction électrique s’exerçant entre le noyau et unélectron situé à la distance rCl du noyau. Deux pendules électrostatiques identiques portent la même charge électrique q positive sur chacune des billes de masse m = 2,5 g .

Comment calculer la force d’interaction de Coulomb ?

Faire l’application numérique. a. Exprimer littéralement puis calculer numériquement l’intensité de la forced’interaction de Coulomb s’exerçant entre deux protons du noyau de chlore. Ladistance entre protons est de l’ordre de 5,5 fm.

Quels sont les schémas des forces sur les charges ?

Essayez d'écrire la loi : Deux objets quasi-ponctuels A (portant la charge électrique q A) et B (de charge q B) distants de d, exercent l?un sur l?autre des forces F A/B et F B/A de même droite de support (AB) et de même valeur F. Plusieurs cas donc plusieurs schémas des forces sur les charges peuvent se présentaient selon le signe de ces charges.

Comment calculer l’interaction gravitationnelle ?

Déterminer la valeur del’interaction gravitationnelle s’exerçant entre le noyau etun électron situé à la distance rCl du noyau. 2.b. Déterminer la valeur de l’interaction électrique s’exerçant entre le noyau et unélectron situé à la distance rCl du noyau.

Spécialité première généraleMouvement et interaction

1 Interactions fondamentales et introduction à la

notion de champ

Exercice 1 : Titan et Saturne

Titan est le plus grand des 54 satellites de la planète Saturne. On a représenté ci-dessous les deux planètes sans souci d'échelle. S est le centre de Saturne, T est le centre de Titan.

1°) Donner la valeur FS/T de la force ⃗FS/Tque Saturne exerce sur Titan.

2°) Représenter la force ⃗FS/Tsur le schéma ci-dessus avec pour échelle 1 cm ↔

1,0.1021 N.

3°) Que peut-on dire de la force

⃗FT/Sque Titan exerce sur Saturne ? Représenter la sur le schéma ci-dessus avec la même échelle de la question précédente.

4°) Si Titan était situé deux fois plus près de Saturne, quelle serait la valeur de la force

⃗FS/Tpar rapport à la valeur calculée au 1° ? Justifier sans faire le calcul complet de

FS/T .

Formulaire et données :

F = GmAmB d2 ; G = 6,67.10-11 S.I. ; masse de Saturne : mS = 5,68.1026 kg ; masse de Titan : mT = 1,31.1023 kg ; Distance entre le centre de Saturne et le centre de Titan ST =

1,22.109 m.

Exercice 2 : Si nous étions électriquement chargés... Si vous vous teniez à un bras de distance de quelqu'un et que chacun de vous ait un pour cent d'électrons de plus que de protons, la force de répulsion serait incroyable. De quelle grandeur? Suffisante pour soulever l'Empire State Building? Non! Pour soulever le Mont Everest? Non! La répulsion serait suffisante pour soulever une masse égale à celle de la

Terre entière!

D'après Richard FEYNMAN.

1°) Quelle est l'interaction évoquée par Feynman ?

2°) La situation décrite par Feynman peut-être modélisée par deux corps ponctuels de

charge q1 = q2 = 6,7.107 C, distants de d = 60 cm. a) La force qui s'exerce entre ces charges ponctuelles a -t-elle portée infinie ou limitée ?

Justifier votre réponse.

b) Calculer la valeur F de cette force.

3°) Calculer le poids P qu'aurait un objet si sa masse était égale à celle de la Terre.

4°) Comparer les ordres de grandeurs de F et P. La dernière phrase du texte ci-dessus

est-elle justifiée ?

Formulaire et données :

SaturneTitan

ST

FA/B=FB/A=k∣qA.qB∣

d2 ; k = 9,0.109 N.m9.C-2 ; P = m.g ; g = 10 N.kg-1 ; Masse de la Terre : mT = 6,0.1024 kg.

Exercice 3 : Particules en interaction

Une particule P portant une charge électrique équivalente à celle de 6 protons se trouve à

une distance d = 1,0.10-9 m d'une particule N de charge qN . La particule P est attirée par la particule N avec une force F = 5,53.10-9 N.

1°) Déterminer la valeur qP de la charge de la particule P.

2°) Quel est le signe de qN ? Expliquer.

3°) Donner l'expression de la charge qN en fonction de F, k, e et d.

4°) Calculer qN en coulomb puis en en fonction de e, la charge élémentaire.

Formulaire et données :

FA/B=FB/A=k

∣qA.qB∣d2 ; k = 9,0.109 N.m9.C-2 ; charge du proton : e = 1,6.10-19 C. Exercice 4 : Détermination de la masse de la Terre Le britannique Henry Cavendish (1731-1810) utilisa en 1798 un pendule de torsion pour

mesurer la masse de la Terre. Une barre légère suspendue en son milieu à un fil fin reçoit

à ses extrémités deux petites sphères de plomb identiques A et A'. On place deux grandes

sphères de plomb identiques B et B' à proximité de chaque petite sphère (voir schéma ci-

dessous). Les forces gravitationnelles firent tourner légèrement la barre par rapport à sa position initiale. La mesure de l'angle de torsion du fil lui a permis de calculer l'intensité de la force exercée entre les deux types de sphères. Les deux sphères suspendues A et A' ont une masse m = 750 g et les grandes sphères B et B' ont une masse M = 160 kg. Les centres des sphères A et B (ou A' et B') sont distants de d = 15 cm. L'intensité de la force gravitationnelle entre les deux types de sphères est

FA/B = FB/A = 3,5.10-7 N.

1°) Ecrire l'expression de la force gravitationnelle FA/B entre les deux sphères A et B et en

déduire l'expression puis la valeur (avec deux chiffres significatifs) de la constante de la gravitation universelle G et son unité S.I.

2°) Le poids P d'un objet à la surface de la Terre est la force gravitationnelle que la Terre

exerce sur les objets en son voisinage. a) Ecrire l'expression de la force gravitationnelle FT/O exercée par la Terre de masse MT sur un objet O de masse m' placé à la surface de la Terre de rayon RT (l'objet est à une distance RT du centre de la Terre).

b) Ecrire l'égalité entre FT/O et le poids P = m'g de l'objet O puis exprimer la masse MT de la

Terre et calculer sa valeur.

Fil A A' (m) (m)B B' (M) (M)Barre horizontale

Exercice 5 : Lévitation électrostatique

On transfère à une petite boule d'aluminium de masse mB une charge qB = -11,6.10-9 C et on place à une distance d = 3,00 mm d'elle une plaque portant une charge qP = + 11,6.10-9

C. La boule est alors en lévitation.

1°) Doit-on placer la plaque au-dessus ou en-dessous de la boule pour exercer une action

sur elle vers le haut ? Justifier.

2°) Pour charger la boule, lui a-t-on enlevé ou ajouté des électrons ?

3°) Exprimer puis calculer la valeur de la force électrostatique FP/B que la plaque exerce

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