[PDF] Chapitre 4 : Les lois de Newton - Physagreg



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Les lois de Newton - matheuxovh

Lois de Newton 4G (1h) / 7 7 5 Troisième loi de Newton : actions réciproques 5 1 ENONCE DU PRINCIPE DES ACTIONS RECIPROQUES Si un corps 1 exerce une force sur un corps 2 notée F1,2 alors le corps 2 exerce une force sur le corps 1 notée F2,1 d’égale valeur, de même direction mais de sens opposé



2 Les lois de Newton - EPFL

Les lois de Newton Les trois lois de Newton: 1) Tout objet non soumis à des forces conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne et uniforme 2) F = m a 3) Action et réaction: si un objet exerce une force F sur un second objet, celui-ci exerce à son tour une force -F sur le premier Notion de FORCE, exemples:



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2 2 6 OSuuoa / Repuns aqouecun opeqes / hepurues pawes frL 9L LL 8L 6L OZ LVn VocDR 2 2 oc / Ipnðf



Physique : Mécanique de Newton (Lois et applications)

3 Physique : Mécanique de Newton (Lois et applications) Dans le cas de la mécanique du point, la troisième loi précise également : : la force d'interaction est portée par la droite reliant les positions des particules Remarque : La somme des forces intérieures d’un système mécanique est toujours nulle 2 Equilibre d’un solide a



Les lois de Newton - Unisciel

«Le principe de l’action et de la réaction dit que les forces qu’exercent l’un sur l'autre deux points matériels sont coaxiales, de même intensité et de sens opposés: r FA B→ r FB A→ A B Système isolé de deux points matériels A et B et coaxiales FA→B = −FB→A r r Une illustration amusante des trois lois de Newton :



Les 3 lois de Newton - UCLouvain

• La seconde loi de Newton (F=ma) met en relation l’accélération, la masse et les forces dans un repère inertiel • La force exercée par un objet sur un autre est l’opposée de celle exercée par l’autre corps sur lui-même C’est le fameux principe : action-réaction :-) Les 3 lois de Newton



LES LOIS DE NEWTON - WordPresscom

LES LOIS DE NEWTON La première loi de Newton et l'inertie • En l'absence de force extérieure résultante agissant sur un corps, l'accélération du corps est nulle • La première loi de Newton stipule que pour modifier le mouvement d'un corps, c'est-à-dire pour le mettre en mouvement, pour l'accélérer, pour le ralentir, pour l



1 Lois de Kepler , lois de Newton

1 Lois de Kepler , lois de Newton 1 1 Les lois de Kepler •Première loi: Les planètes décriventune ellipse dont leSoleil occupe l’un desfoyers r = a(1−e2) 1+e cos(θ) b O b b Soleil b F′ b b A b Planète r θ b c b a •Deuxième loi: Le rayon Soleil-Planète balaie des aires égales pendant des intervalles detemps égaux dS dt



Chapitre 4 : Les lois de Newton - Physagreg

Classe de 1èreS Chapitre 4 Physique 1 Chapitre 4 : Les lois de Newton Introduction : Nous avons vu dans les chapitres précédents les différents mouvements que pouvait avoir un solide, et les forces qui peuvent s’exercer sur un solide Comment relier ces deux chapitres, c’est ce que nous allons voir ici :



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Classe de 1èreS Chapitre 4 Physique

1

Chapitre 4 : Les lois de Newton

Introduction :

Nous avons vu dans les chapitres précédents les différents mouvements que pouvait avoir un solide, et les forces qui peuvent s"exercer sur un solide. Comment relier ces deux chapitres, c"est ce que nous allons voir ici :

I La 1

ère loi de Newton : le principe d"inertie :

1) Qu"appelle t-on solide isolé ou pseudo isolé ?

Un solide isolé est un solide soumis à aucune force de la part de l"extérieur. Questions élèves : Est-ce possible ? Pourquoi ? Ce n"est pas possible car tout objet est automatiquement soumis à une force gravitationnel : sur la terre, c"est le poids, dans l"espace ce sera l"attraction d"un autre astre. Questions élèves : Qu"appelle-t-on alors solide pseudo isolé ? Un solide est dit pseudo isolé lorsque la somme vectorielle des forces qui lui sont appliquées est nulle. Soit

21,FFrr ... les forces appliquées au solide, on note Σ 0rr=F

Exemple :

Le mobile autoporteur sur coussin d"air :

2)

Enoncé du principe d"inertie :

Par rapport à certains référentiels, appelés référentiels galiléens, le centre d"inertie G d"un solide pseudo isolé : reste immobile ( Gvr = 0 ) ; ou est animé d"un mouvement rectiligne uniforme ( Gvr = cte ) 3) Référentiels galiléens ou non galiléens ? C"est le principe de l"inertie qui permet de les distinguer : Un référentiel dans lequel le principe de l"inertie est vérifié est dit galiléen. Les référentiels galiléens sont en translation rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres ( ctev=r).

Exemple de référentiels galiléens :

fiche élève 1

Dans le référentiel terrestre, le principe d"inertie est vérifié : le référentiel terrestre

est considéré comme galiléen pour des expériences dont la durée n"excède pas quelques minutes . (question élève : Pourquoi une notion de durée?) Rq : un référentiel terrestre est définit par tout solide lié à la terre. Pr Rr

Coussin d"air

Galilée (1564-1642)

Newton (1642-1727)

Classe de 1èreS Chapitre 4 Physique

2

Le référentiel géocentrique est un référentiel galiléen pour l"étude des mouvements

dont la durée n"excède pas quelques heures.

Le référentiel héliocentrique est un référentiel galiléen. (Etude des planètes le

montre)

Exemples de référentiels non galiléens :

Posons un

mobile autoporteur à coussin d"air sur une table horizontale et placée sur un chariot . Si nous secouons la table au cours de l"enregistrement, le mouvement n"est plus

rectiligne uniforme. Le principe d"inertie n"est plus vérifié. Le référentiel de la table en

mouvement quelconque par rapport au référentiel terrestre n"est donc pas galiléen. DANS TOUT PROBLEME DE MECANIQUE, ON COMMENCERA PAR DONNER LE REFERENTIEL DE TRAVAIL, LE SYSTEME ETUDIE ET LE BILAN DES

FORCES EXTERIEURES S"EXERÇANT SUR LE SYSTEME.

Application : fiche élève 2

Le dessin humoristique ci-contre est-il réaliste et conforme aux lois de la physique ? Les tartes placées initialement sur leur support sont soumises à l"action du support et à leur poids : ces deux forces se compensent. Dans le référentiel galiléen de la route, les centres d"inertie sont animés d"un mouvement rectiligne uniforme (première loi de Newton). Lorsque le véhicule s"arrête sous l"effet du choc, les tartes doivent continuer en ligne droite sur leur lancée et donc être précipitées vers l"avant et non projetées vers l"arrière comme sur le dessin.

Exercices n°13, 14, 19 et 24 p 74

Fig 1 Fig 2

Classe de 1èreS Chapitre 4 Physique

3

II La deuxième loi de Newton :

1) Le solide non pseudo isolé, exemple de la chute libre :

Expérience : fiche élève 3 Conclusion : Dans un référentiel galiléen, si le vecteur vitesse du centre d"inertie d"un solide varie ctevG¹r) alors le solide n"est pas pseudo isolé et 0rr¹∑F Remarque : Imaginons que l"on lance une bille vers le haut. Lorsque elle aura finie son ascension, elle va s"immobiliser (

0rr=Gv) puis elle va retomber. Le fait qu"elle s"immobilise ne

veut pas dire que la somme des forces qui s"exercent sur elle est nulle puisque elle est toujours soumise à son propre poids. Il ne suffit donc pas que le vecteur vitesse du centre d"inertie d"un solide s"annule à un instant pour conclure que le solide est pseudo isolé. 2)

La deuxième loi de Newton :

Exemple : (voir TP) Enoncé :

Dans un

référentiel galiléen :

· Si la résultante des forces F

¾® s"exerçant sur un solide est différente de 0

¾¾¾¾®®®® , alors la

vitesse Gvr de son centre d"inertie varie ;

· La variation DDDDvG

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾®®®® , entre deux instants, du vecteur vitesse vG

¾¾¾® et la résultante F

des forces, appliquées entre ces deux instants, ont la même direction et le même sens. On a représenté ici la chronophotographie d"une chute libre. Les positions sont relevées toutes les 33 ms. Les positions relatives du centre d"inertie G de la bille sont alignées mais pas

équidistantes.

Donc son vecteur vitesse garde le même sens, la même direction, mais a à chaque instant une valeur différente : ctevG¹r L"expérience étant faite dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, si le solide

était pseudo isolé

, son centre d"inertie G aurait un mouvement rectiligne uniforme Ce n"est pas le cas donc le solide n"est pas pseudo isolé. En effet la bille est soumis à son poids et à la résistance de l"air mais qui est négligeable dans ce cas.

Donc on a 0

rrrr¹∑=∑FetPF

Exercices n° 9,13 et 18 p 88 et 89

Classe de 1èreS Chapitre 4 Physique

4 Fig 3

III Troisième loi de Newton :

1) Qu"est-ce qu"une interaction ?

Deux corps A et B sont en interactions si l"état de mouvement ou de repos de l"un dépend de l"existence de l"autre. Une interaction entre deux corps A et B se traduit toujours par deux actions réciproques et simultanées : celle de A sur B et celle de B sur A. 2)

Enoncé de la loi :

On l"appelle aussi

Principe des actions réciproques :

Soit A et B deux corps en interaction, la force F A/B ¾¾¾¾¾® exercée par A sur B et la force FB/A exercée par B sur A vérifient toujours l"égalité vectorielle : F A/B

¾¾¾¾¾® = - FB/A

Elles ont donc même direction (même droite support), même valeur, mais des sens opposés. 3)

Exemples : fiche élève 4

Les forces traduisant les interactions électrostatiques et gravitationnelles illustrent ce principe. Coureur et marche : Le coureur est soumis à son poids et à la réaction du sol.

Il exerce une force

"Rr sur le sol et donc le sol exerce sur le coureur la force

Rr. La composante Nr empêche le

marcheur de s"enfoncer dans le sol tandis que la composante

Fr propulse le marcheur vers l"avant. Cette

composante n"existe que sur des surfaces rugueuses (essayer de marcher sur une patinoire !) :

Les forces de frottement servent à avancer.

Roue et locomotion : De même ici, la roue de la moto exerce sur la route une force dirigée vers le bas SMF/ r. Par le principe des interactions, le sol exerce une force MSF/ r (réaction du sol) dirigée vers le haut. Sa composante tangentielle (force de frottement) est dirigée dans le sens du mouvement et permet à la moto d"avancer.

Exercice n° 16 p 89

Fig 4quotesdbs_dbs47.pdfusesText_47