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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Energie mécanique : Diagramms d'énergie d'un penddule pesant : 5 ?Epp : Variation de l'Energie potentielle de pesanteur
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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 :
[PDF] le pendule simple
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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Energie mécanique : Diagramms d'énergie d'un penddule pesant : 5 ?Epp : Variation de l'Energie potentielle de pesanteur
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Élaboration d'un protocole pour évaluer l'énergie mécanique (20 minutes conseillées) avoir quelque comme ça visionnez en entier : vidéo pendule simple)
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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 interprétationénergie 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 maximaleLa 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 uneénergie potentielle élastique EPE
le pendule a une vitesse donc il possède une énergie cinétique ECEPE = 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 frottementsPendule simplePendule élastique
➔Simulateur : " TS oscillateur élastiquehorizontal 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[PDF] formule du périmetre d'un cercle
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