[PDF] • Si la somme de forces sur un corps est nulle tout corps reste au





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Quels sont le poids apparent (grandeur et direction) et le nombre de

Quand l'ascenseur arrive à destination il freine et On ne peut pas calculer le poids apparent puisqu'on ne sait pas la masse de l'astronaute.



• Si la somme de forces sur un corps est nulle tout corps reste au

l'accélération la masse et les forces c'est le poids apparent tel que défini dans le Benson ! ... Accélération vers le haut de l'ascenseur a = 5 m/s2 ...



Chapitre 2.8 – Le poids apparent et la gravité artificielle

(d) Il est dans un ascenseur qui se déplace vers le bas et qui freine au taux de 2 m/s2. Schéma des forces. Appliquer la 2e loi de Newton. Accélération. 0. y.



Leçon – Ascenseur

L'élève pourra calculer le poids la force normale et le poids apparent d'une personne Dans l'applet



Loi dinertie et référentiels dinertie Référentiel en translation non

16 mars 2006 Poids apparent dans un ascenseur ... la masse m est immobile: ... masse a. O'. ˆ e '1. ˆ e '2. ˆ e '3 référentiel R' de l'ascenseur.



ascenseur en chute libre et impesanteur

perd évidemment pas de la masse !). - Si a(O') < 0 (l'ascenseur monte)



?F ?F

d) Quel serait le poids apparent du bloc si l'ascenseur descendait à vitesse constante ? e) Quelle est la masse du bloc quand la balance indique que son poids 



Exemples de solutions acoustiques

individuels de chauffage ascenseurs



02 Ascenseur

zone d'intervention 04 : Pôle beauté / Ascenseur / Sanitaires étage / EAS / Escaliers en reliant les appareils au même point de masse



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Déterminez la force gravitationnelle agissant sur une masse Dans lequel des cas suivants votre poids apparent est-il le plus élevé? a) Dans un ascenseur ...



Chapitre 28 Le poids apparent et la gravité artificielle

Albert a une masse de 90 kg On désire déterminer son poids apparent dans les situations suivantes (a) Il vient de sauter d’un plongeon et il n’a pas encore touché la surface de l’eau (b) Il est debout sur le sol (c) Il est dans un ascenseur qui se déplace vers le haut et qui freine au taux de 2 m/s2



Leçon – Ascenseur

déplacement typique d’un ascenseur Règle les paramètres suivants dans l’applet « Ascenseur » • Double-clique sur la barre de défilement de la masse et entre la valeur 600 kg pour la masse du passager • Double-clique sur la barre de défilement de l’accélération et règle l’accélération à 40 m/s 2

Comment savoir si une petite fille de masse est debout sur un pèse-personne dans un ascenseur ?

Une petite fille de masse m est debout sur un pèse-personne (balance) dans un ascenseur. Déterminez quel « poids » indiquera la balance dans les situations suivantes: Lorsque l’ascenseur monte avec une accélération de norme a. Lorsque l’ascenseur descend avec une accélération de même norme que dans le cas précédent.

Que se passe-t-il si l’ascenseur descend avec une accélération de même norme que précédemment ?

Merci! Si l’ascenseur descend avec une accélération de même norme que précédemment mais dans le sens contraire, les vecteurs de la deuxième loi de Newton sont les mêmes, seule change la projection sur l’axe y, car maintenant l’accélération a une projection négative sur cet axe:

Qu'est-ce que l'accélération d'un ascenseur ?

Par contre, si l'accélération de l'ascenseur est dirigée vers le bas, le poids apparent sera inférieur au poids réel ( l'individu éprouve une sensation de légèreté). Une vitesse de l'ascenseur dont la grandeur diminue pendant que ce dernier monte a le même effet qu'une vitesse vers le bas dont la grandeur augmente.

Comment savoir si un ascenseur est au repos ?

Si celui-ci est au repos, la balance indique la valeur du poids (force gravitationnelle). Sinon, si l’ascenseur monte la balance indiquera un « poids » supérieur et s’il descend un “poids” inférieur. Si l’ascenseur descendait avec une vitesse constante la balance indiquerait le même « poids » qu’au repos.

• Si la somme de forces sur un corps est nulle, tout corps reste au repos ou en mouvement à vitesse constante dans un repère inertiel ! • La seconde loi de Newton (F=ma) met en relation l'accélération, la masse et les forces dans un repère inertiel ! • La force exercée par un objet sur un autre est l'opposée de celle exercée par l'autre corps sur lui-même. C'est le fameux principe : action-réaction :-) Les 3 lois de Newton !

Comment peut-on réduire son poids ?

C'est quoi le poids apparent ?

Vous êtes sur votre balance ! Comme vous êtes immobile, la balance vous pousse avec une force égale à la force de gravité ! C'est cette force de la balance que nous mesurons comme votre poids apparent !

Poids :W = 700 Newton Masse : m = 70 kg

Désormais, ce que nous appelons le poids, c'est le poids apparent tel que défini dans le Benson !

Mettons la balance dans un ascenseur !

Poids : W = 1050 Newton Masse : m = 70 kg

Le poids observé sur la balance est augmenté de 50% ! Accélération vers le haut de l'ascenseur a = 5 m/s

2

Mettons la balance dans un ascenseur !

Poids : W = 350 Newton Masse : m = 70 kg

Le poids observé sur la balance est maintenant diminué de 50% ! Accélération vers le bas de l'ascenseur a = 5 m/s

2

Faut pas exagérer quand-même !

Force du plafond : W = 700 Newton Masse : m = 70 kg

On est projeté sur le plafond de l'ascenseur et la balance aussi ! Accélération vers le bas de l'ascenseur a = 20 m/s

2

En chute libre !

Pas de poids apparent : W = 0 Newton ! Masse : m = 70 kg

Pas de poids en chute libre ! On flotte comme le capitaine ! Accélération vers le bas de l'ascenseur a = 9.81 m/s

2

Sautons du tabouret !

Deux étapes distinctes dans ce saut !

Chute libre ! Puis, on freine en pliant les genoux ! Est-il important de plier les genous ?

Chute libre

Calcul du temps de chute libre ! Ce temps est indépendant de la masse !

On ralentit en pliant les genoux !

Calcul du temps de décélération ! C'est indépendant de la masse ! Pour la facilité, on a remis le chrono a zéro

On ralentit en pliant les genoux !

Calcul du temps de décélération ! Et ensuite, calcul de la décélération ! C'est aussi indépendant de la masse !

Réaction lors de la réception !

Zero-gravity Experiments

• En chute libre, on observe la force de gravité, mais pas de poids apparent ! • Une accélération opposée à la gravité augmente le poids apparent ! • Une accélération dans le sens de la gravité diminue le poids apparent !

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