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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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 :0 + f - P*sin
α + F*cos β =0 d"où f = - F*cos β + P*sin α = -590*cos 25 + 850*sin 35 = - 47La force de frottements exercée par la piste sur le système est de 47 N et elle est dirigée dans le
sens contraire de l"axe de projection.5) Travaux et puissance :
a. Travaux : ⮚ Travail de la forceRn : WAB(Rn) = Rn . AB = Rn * AB * cos (Rn,AB) = 0.Le travail de
Rn sur AB vaut 0 J, c"est travail nul.
⮚ Travail de la force f: WAB(f) = f. AB= f * AB * cos (f,AB) = 47 * 150 *cos (-180°) = - 7.1 * 10 3Le travail de
fsur AB vaut -7.1*103 J et il est résistant. ⮚ Travail de la force F : WAB(F) = F . AB = F * AB * cos β = 590 * 150 * cos 25 = 8.0 * 10 4A α
B β
Rn f P F3) On a P=m*g=85*10=850 Le poids du skieur et de son équipement est de 850 N
4) Force de frottements :
a. Le système est pseudo-isolé car son mouvement est rectiligne uniforme et que l"on est dans un référentiel galiléen.
b. On a0=+++FfRnP
Classe de 1ère S DS N°5Correction
Le travail de
Fsur AB vaut 8.0*104 J et est moteur.
⮚ Travail de la force P : W AB(P) =P. AB=P * AB * cos (90+α) = 850 * 150 * cos (125) = -7.3 * 10 4Le travail de
P sur AB vaut -7.3*104 J et est résistant.
(rq : on pouvait aussi calculer ce travail par la formule WAB(P) = P*(zA-zB))
b. Puissance de la force F :On sait que
P(F) = WAB(F) / Δt où Δt représente la durée du trajet AB.On a donc
Δt = AB / v avec v = 9.0 km/h = 2.5 m/s
Δt = 150 / 2.5 = 60 s
DoncP (F) = 8.0*104 / 60 = 1.3 * 103
La puissance de la force
F est de 1.3 * 103 W.
Exercice n° 3 : couples acides-bases conjugués :1) Une base de Bronsted est une espèce chimique capable de capter un proton H
2) Les bases de Bronsted sont ici : HO
-(aq) ; H2O(l) ; C6H5 COO-(aq) et NH3(g).3) Les acides conjugués sont respectivement :
· H2O(l) pour la base HO-(aq) donc le couple est H2O(l) / HO-(aq) · H3O+(aq) pour la base H2O(l) donc le couple est H3O+(aq) / H2O(l) · C6H5 COOH(aq) pour la base C6H5 COO-(aq) donc le couple est C6H5 COOH(aq) / C6H5 COO-(aq)
· NH4+(aq) pour la base NH3(aq) donc le couple est NH4+(aq) / NH3(aq) Exercice n° 4 : Réaction entre deux couples acido-basiques :1) L"eau est un ampholyte ou une espèce amphotère car elle participe en tant qu"acide dans un
couple acido-basique (H3O+(aq) / H2O(l)) et en tant que base dans un autre couple acido-
basique (H2O(l) / HO-(aq)).
Pour les autres questions, voir la correction de l"exercice n°19 p 79 du polycopier distribué en
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