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:

P ŃO

Exercices corrigés Exercice 1 : OMP ŃP MP PMP P ÓPB PM Ń MP PP P P P MP PP MŃŃŃO M MB IMP P P P M M MP : la longueur finale du ressort et la longueur initiale ( -). MN PMP M PMNM MP : Masse (g) - - - - - -- La longueur (cm) - - - - IMP La tension 1- ŃP PMNMB P M Ń Ń PP N P M M M . On donne 2- MŃ M ŃN PMM P M M PB F 1- FP PMNM : IPP P P :

Poids de la masse, verticale, vers le bas, valeur ( masse en kg) Tension du ressort, verticale vers le haut, valeur ( raideur en et en m). N ŃP : - ------- Masse (g) - -- - - - -- La longueur (cm) - - - -- IMP - - - -- La tension - --- - - - - 2- IM ŃN PMM : La courbe P P M M des axes, la raideur P M au coefficient directeur de la droite. La raideur du ressort : --- - Exercice 2 : I P P P MŃŃŃO PŃB PP N P ŃŃP M P MB I Ń M P B ŃOM M MP du ressort. On obtient le tableau suivant :

m(kg) - -- - - - - (cm) - - -- - - 1- FP MO PMP M ŃP B MP P et m. Echelle : 1,0 cm pour 0,1 kg et 1,0 cm pour 2,5 cm. 2- M MP NM Ń P MP M M PMN PPM M ŃPMP M PB 3- Calculer la valeur de k. F 1- FPŃP MO PMP M ŃP : NPP P MMP M , ( : coefficient directeur) P ŃŃP ŃP ŃOP P M P : A(0,60 kg ; 0,15 m) B(0,80kg ; 0,20 m) ---------- IM MP P et m : -- 2- I Ń P ŃP M M P : -son poids : -Force de rappel du ressort :

A N ŃP : - donc : Or et - 3- Calculons k : En combinant les relations (1) et (2) , on trouve : -- -- Exercice 3 : Un navire de masse de --- est immobile dans un port. 1- On appelle M PMP Ń Ń M M MB M M en ŃP M MP M M P M M M mer. 2- IM M M MP -- ; calculer V. F 1. Exprimer la valeur ŃP M MP navire du navire et de la M M B I M P Ń : PŃM NM PP : P=m.g M : masse du navire - M ŃO PŃM OMP PP : M M -- V M MP ) ; - GM Ń P Ń Ń P P M Meur. -

2- Calculons V : ---- Exercice 4 : 1-ŃOMP N M - M OPMB P ŃP NÓP ŃMP Ń ŃMMŃPPB Echelle : 1cm 2N 2- I NÓP P N MP ŃP NÓP P M PMP des forces de contact P M Ń ŃP M PMP Ń ces ŃMMŃPPB G : F 1-FMMŃPP : P MŃMP ŃP MP M N Direction : verticale Sens : vers le bas Valeur : --- 1Ń P 2 Donc le vecteur masure 3,5 cm 2- N - ŃP--dire FMMŃPP M MŃP du support : P MŃMP : contact boule- sol Direction : verticale Sens : vers le haut Valeur : - Exercice 6 :

Un iceberg de masse volumique -- PP M M -- . 1-P ŃOM P PMP Ń MP ŃP ŃNB 2- FMŃ ŃP ŃN M MP B F1-P ŃOM PMP Ń MP ŃP ŃNB P ŃP MP ŃNB P ŃP MP M MP iceberg. I Ń ŃP ŃN sont le poids P MŃMP P M ŃO P MŃMP B IŃN PMP N P Ń : - 2- 2- FMŃ ŃP ŃN M MP B Les deux forces valeur : ----- Cela signifie que ŃN M P B Exercice 7 :

M MP M P ŃP PMMB ŃM P P P M PP P PP N P MŃ MŃ MP M MP verticalement par un support fixe. MŃŃŃO PP N P masses M P P ŃMP ŃMP M MB NPP : m(kg) 0 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 x(cm) 0 2,6 5,2 8,0 10,7 13,3 16,0 18,6 21,5 24,0 26,5 1- Faire le NM Ń MP M MB 2- IM M P NB 2.1- MP Ń MP Ń-ci ? 2.2- M M , force de rappel du ressort, en fonction de m et g. 2.3- FP PMNM MP M . 3- Construire le graphe donnant en fonction de . 4- GP MOP M M ŃM M Ń qui entraine un allongement -- . F 1- I Ń MP solide sont : Le poids La tension du ressort 2- IM M P NB 2.1- N P Ń M MP ŃP : - 2.2- M M :

GM M MP ŃP M : 2.3- Tableau de mesure : m(kg) 0 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 x(cm) 0 2,6 5,2 8,0 10,7 13,3 16,0 18,6 21,5 24,0 26,5 F(N) 0 1,96 3,96 5,88 7,84 9,8 11,76 13,7 15,68 17,64 19,6 3- Construction du graphe donnant en fonction de : GP MOP M M ŃM M Ń qui entraine un allongement -- . 4- GPMP MO M M M Ń : Graphiquement on obtient quand -- on trouve : . ( voir graphe ).

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