[PDF] TS pendule simple oscillations période vi





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pendule simple. 1. Étude énergétique. 1.1. Le système étudié est la

Les frottements sont négligés dans cette étude donc l'énergie mécanique se conserve au cours du mouvement du pendule. 1.3. L'énergie mécanique étant une 



ÉVOLUTION DE LÉNERGIE MÉCANIQUE DUN PENDULE

Élaboration d'un protocole pour évaluer l'énergie mécanique (20 minutes conseillées) avoir quelque comme ça visionnez en entier : vidéo pendule simple).



TS pendule simple oscillations période vi

simulateur : « TS énergies cinétique potentielle mécanique » b/ le pendule élastique. ? simulateur : « TS oscillateur élastique horizontal ».



Chapitre 3 :Aspect énergétique de la mécanique du point

D'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué à M entre O et A : C) Application au portrait de phase d'un pendule simple.



PROF :Zakaryae Chriki Matière: Physique Résumé N:17 Niveaux

L'énergie cinétique d'un pendule pesant effectuant un mouvement oscillatoire est définie par la relation 4-1- L'énergie mécanique Em du pendule simple .



Énergie dun pendule simple

La période du pendule simple dépend donc directement des caractéristiques l et g du système par l'intermédiaire de ce rapport. 2. L'énergie mécanique du 



Chapitre VIII: Lénergie mécanique et le travail

Un pendule pesant est un objet en oscillation dans un plan vertical sous l'effet de son poids. ? On le modélise par un « pendule simple » qui.



Les ondes sismiques

On dispose d'un pendule simple dont on peut faire varier la longueur l'énergie mécanique au cours de ces oscillations. d. Créer toutes les variables ...



TP Le pendule 4 Protocole expérimental :

que si la période de chaque oscillation est constante or on aperçoit que l'énergie mécanique diminue petit à petit cela signifie que le pendule. Page 2. perd de 



Lycée Joachim du Bellay Académie de Nantes

L'énergie mécanique : Em= Ec+Epp. Dans le but d'observer les variations d'énergie en fonction de l'angle nous avons simulé un pendule simple sur un tableur 



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La nature ponctuelle du pendule simple permet de décrire son mouvement par la 2ème loi de Newton de la dynamique Pour le pendule physique le volume fini 



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La période du pendule simple dépend donc directement des caractéristiques l et g du L'énergie mécanique du pendule simple est la somme de son énergie 



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Il est constitué d'un disque de masse m et de rayon R suspendu en son centre par un fil de torsion de masse négligeable L'autre extrémité du fil est fixe



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Exercice 1 : Pendule simple modifié Q 6 L'énergie mécanique du point M s'écrit comme la somme des énergies cinétique et potentielle soit :



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On s'intéresse dans ce texte au mouvement d'un pendule simple Montrer que l'énergie mécanique de la bille est conservée au cours du temps



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Calculer l'énergie potentielle de pesanteur du pendule dans cette position notée A On lâche alors la bille et le pendule se met à faire des oscillations Si 



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PENDULE SIMPLE ET ENERGIE Le mouvement d'un pendule a été enregistré à l'aide d'une table à digitaliser reliée à un ordinateur et disposée verticalement

:

2/ Les bilans énergétiques

a/le pendule simple ➔simulateur : " TS pendule simple oscillations période vitesse énergies » ✔pour θ = θmax : ✔pour θ = 0 : ✔pour θ quelconque : ➔simulateur : " TS énergies cinétique potentielle mécanique » b/le pendule élastique ➔simulateur : " TS oscillateur élastique horizontal » ➔simulateur : " TS oscillateur élastique horizontal position forces énergies » ✔pour xG = xGmax : __________________ ✔pour xG = 0 : _____________________les forces les énergies les valeurs prises par les énergies interprétation

énergie mécaniqueQuand l'altitude du pendule diminue, alors son EPP diminue mais sa vitesse augmente donc son EC augmente.

Quand son altitude augmente, alors son EPP augmente mais sa vitesse diminue donc son EC diminue.

Il y a en permanence un transfert d'énergie entre EC et EPP , dans un sens ou dans un autre.le poids P

la tension du fil T, toujours suivant la direction du fil et orientée vers l'axe le pendule a une altitude variable donc il faut prendre en compte son énergie potentielle de pesanteur EPP le pendule a une vitesse donc il possède une énergie cinétique EC v = 0 Ec = 0 z = zmax EPP = EPPmax v = vmax EC = Ecmax z = 0 EPP = 0 EC et EPP sont chacune non nulles, leur valeur est comprise entre 0 et leur valeur maximale

La somme de l'EC et de l'EPP reste constante

donc l'EM du pendule se conserve. les énergies valeurs des énergies les forcesle poids P la réaction du support R la force exercée par le ressort F Le ressort est comprimé ou détendu donc il communique au pendule une

énergie potentielle élastique EPE

le pendule a une vitesse donc il possède une énergie cinétique EC

EPE = EPEmax et EC = 0

EPE = 0 et EC = ECmax

➔Simulateur : " TS oscillateur élastique horizontal position forces énergies »

3/ L'énergie mécanique reste-t-elle toujours constante ?

a/ la force de frottements

Pendule simplePendule élastique

➔Simulateur : " TS oscillateur élastique

horizontal position forces énergies »énergie mécaniqueIl y a en permanence un transfert d'énergie entre EC et EPE , dans un sens ou dans un autre.

La somme de l'EC et de l'EPP reste constante donc l'EM du pendule se conserve. orientationLa force de frottements est toujours tangente au mouvement, orientée dans le sens opposé de la vitesse conséquences bilan énergétiquef - L'amplitude des oscillations diminue progressivement au cours du temps.

- Les frottements d'un objet avec un milieu matériel (l'air...) ou avec un support matériel (la table...)

produit toujours un échauffement.

régimes des oscillations- L'énergie mécanique du système est progressivement dissipée sous forme d'énergie thermique qui

réchauffe le milieu extérieur. - L'énergie mécanique EM ne se conserve pas : elle diminue au cours du temps. aucun frottementfrottements faiblesfrottements importants régime périodiquerégime pseudo-périodiquerégime apériodiquequotesdbs_dbs15.pdfusesText_21
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