[PDF] Mouvement d’un skieur tiré par la perche d’un téléski



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Mouvement d’un skieur tiré par la perche d’un téléski

Mouvement d’un skieur tiré par la perche d’un téléski Version adaptée Un skieur de masse m (avec son équipement), est tiré par la perche d’un téléski ; celle-ci fait un angle β avec la piste La piste est un plan incliné formant un angle α avec le plan horizontal Le skieur est en mouvement de translation rectiligne et uniforme



Partie 1 11 20° 12 débutant 13 14 mA - Physique Chimie

du skieur lorsqu'il a quitté le toboggan Le skieur est en chute libre, il n'est soumis qu'à son poids, verticale orientée vers le bas, valeur mg La seconde loi de Newton écrite dans le repère proposé conduit à : a x = 0 et a z = - g 2 2 On déclenche le chronomètre lorsque le skieur est au point O Déduire de la question précédente



Travail d’une force Exercice 1 - pagesperso-orangefr

Le poids du skieur est de 750 N et il avance à vitesse constante de 7,2 km h-1 La force F exercée par la perche sur le skieur est de 370 N La piste exerce sur le skieur une force de frottement constante notée f (ou R T) de 26 N ( α = 25° et β = 22° ) a) Exprimer en fonction de la norme du vecteur considéré le travail de



Water jump (Bac S Amérique du Sud novembre 2017)

Partie 1 : étude énergétique du skieur sur le tremplin 1 1 tan φ = BC CD = 1,75 4,8 = 0,36 φ = 20° 1 2 φ = 20°, donc d'après le tableau de données, il s'agit d'un tremplin débutant 1 3 Le film d'eau à la surface du toboggan permet de diminuer les frottements Utilisation du tremplin débutant 1 4 E m (A) = E c (A) + E p (A



PHYSIQUE Exercice 1 Remonte pente et descente à ski /11

Exercice 2 : Mouvement de la planète Mars /9 1-Le système {planète Mars} est étudié dans un référentiel héliocentrique (centre du Soleil+étoiles fixes) 2-Echelle du document : 2 cm ↔ 1 U A = 1,50 10 8km, or le rayon de la trajectoire de Mars autour du soleil mesure 3,0 cm sur le document soit un rayon R = 2,3 10 8km



Mécanique lois de Newton Exercice n°1 (aux élèves de SM)

lorsque le skieur est au point O et la vitesse initiale nulle 3- Calculer la vitesse du skieur au point A 4-Calculer l’intensité de la réaction du plan sur le skieur , en déduire le coefficient de frottement K Exercice n°3 / Une piste BCD dans un plan vertical est constituée d’une partie BC horizontale de longueur BC=80cm



Physique : Exercices de révision : Exercice 1 : Exercice 2

Physique : Exercices de révision : Electricité – Optique Exercice 1 : Encercler sur le schéma de gauche les deux éléments à modifier pour que les deux lampes brillent, puis refaire le schéma modifié dans la case de droite (Représenter le sens du courant) Exercice 2 : Faire le bon choix :



Physique - Dunod

repère lié au tube Le tube de longueur 2 est dans le plan horizontal et tourne autour de l’axe Oz vertical à la vitesse angulaire ω constante 1 Déterminer l’équation différentielle en r du mouvement de M 2 Calculer le temps τ que mettra M pour sortir du tube avec = 0,1 m; r0 = 0,01 m; v0 = 0 m s−1 et ω = 2rad s−1 3



Classe de 1 S DS N°5 Correction CORRECTION DU DS N°5

Exercice n°1 : Question de cours : Voir chapitre 5 de physique, paragraphe II 1) Exercice n°2 : Remonte pente : 1) Nous utiliserons par exemple le référentiel de la piste, référentiel galiléen, dans lequel nous pourrons utiliser les lois de Newton 2) c On oriente l’axe de projection vers le haut de la piste On a donc :

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Mouvement d’un skieur tiré par la perche d’un téléski Mouvement d'un skieur tiré par la perche d'un téléski.

Version adaptée

Un skieur de masse m (avec son équipement), est tiré par la perche d'un téléski ; celle-ci fait un angle avec la piste. La piste est un plan incliné formant un angle avec le plan horizontal. Le skieur est en mouvement de translation rectiligne et uniforme. Les frottements sont équivalents à une force unique f, parallèle à la ligne de plus grande pente 1 , de valeur f. Déterminer la valeur T de la force exercée par la perche sur le skieur et la valeur R N de la réaction normale de la piste sur les skis. m = 80,0 kg ; = 25° ; = 40° ; f = 100 N ; g = 9,80 N.kg -1

Réponses

référentiel : piste supposé terrestre galiléen pendant la durée de l'expérience repère: axe Ox parallèle à la piste et axe Oy perpendiculaire à la piste système étudié : skieur supposé ponctuel bilan des forces : poids P vertical, vers le bas, de norme m g réaction normale normale à la piste, vers le haut, de norme R N force de frottem ents parallèle à la piste vers le bas, de norme f la force de la perche selon la perche, vers le haut, de norme T mouvement rectiligne uniforme donc application de la 1° loi de Newton (principe d'inertie):

0TRfP0a

N selon Ox : - m g sin - f + T cos = 0 selon Oy : - m g cos + R N + T sin = 0 On en tire T = ( m g sin + f ) / cos = 563 N et R N = m g cos - T sin = m g cos - ( m g sin + f ) tan = 349 N

Version initiale

Les frottements sont équivalents à une force unique f, de valeur f. 1

La modélisation des forces de frottements do

it être suffisamment précise dans l'énoncé, car elle ne fait pas partie des compétences exigibles. Académie de Créteil http://www.ac-creteil.fr/physiquequotesdbs_dbs2.pdfusesText_2