[PDF] LA GRAVITATION UNIVERSELLE exercices



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Année scolaire 2016 – 2017 Cycle 4 - 4ème

1- La Lune attire la Terre Vrai ou Faux 2- L'action exercée par le lanceur sur un disque est une action à distance Vrai ou Faux L'action exercée par un lanceur



Gravitation universelle 1 - AlloSchool

Newton énonça la loi de gravitation universelle en 1687 D’après ette loi, deux orps, a ouse de leurs masse, exer ent l’un sur l’autre une for e gravitationnelle qui est attrative Exemple: La terre attire la lune comme la lune attire la terre F A/B F B/A A B F A/B



LA GRAVITATION UNIVERSELLE exercices

la vitesse de ces objets vrai faux Le Soleil attire la Terre La Lune attire la Terre Si un objet est attiré par un autre objet en raison de la gravitation ils vont finir par se rencontrer La gravitation ne dépend que de la distance entre deux objets Plus la distance entre deux objets est faible plus l’attraction entre eux est forte



LA GRAVITATION UNIVERSELLE exercices

Lune) avaient la même masse, le point G se trouverait exactement à égale distance de la Terre et de la Lune e) Justifier la position de G sur le schéma Comme la Terre a une masse plus importante que la Lune, à distance égale, la Terre exerce une action plus importante sur la fusée que la Lune Pour compenser cela, il faut que la fusée



Plus De Bonnes Notes – Le travail, la clé de la réussite

Aug 22, 2018 · Le Soleil attire la Terre La Lune attire la Terre Si un objet est attiré par un autre objet en raison de la gravitation ils vont finir par se rencontrer La gravitation ne dépend que de la distance entre deux objets Plus la distance entre deux objets est faible plus l'attraction entre eux est forte Une planète n'exerce pas une



Petit + n - JEUX DECOLE

La lune tourne autour de la Terre Avec ce mouvement, une force pareille à celle d’un aimant se crée entre les deux astres: la Terre « attire » la Lune et la Lune « attire » la Terre Quand la lune passe au-dessus d’un océan, l’eau « gonfle » La vague avance jusqu’aux côtes Elle déferle alors C’est la marée



La Gravitation Universelle Exercices

Exercices sur le chapitre 3 : La gravitation universelle Si un objet est attiré par un autre la vitesse de ces objets mais l’objet 2 n’exerce pas une vrai faux Le Soleil attire la Terre La Lune attire la Terre objet en raison de la gravitation ils vont finir par se rencontrer La gravitation ne dépend que de la distance entre deux objets



1 p 1

La gravité est une force qui attire vers la Terre tout ce qui l’entoure C’est ce qui maintient la Lune, notre satellite, près de la Terre Toutes les planètes et les étoiles ont une force d’attraction Certaines étoiles ont une gravité tellement forte qu’elles se contractent et s’effondrent sur elles-mêmes : l’étoile meurt



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se serait agrégée pour former notre Lune Vive les marées La Terre attire la Lune Mais la Lune aussi attire la Terre C’est ce qui provoque le phénomène des marées Lorsque la Lune passe au-dessus d’un océan, le niveau de l’eau monte: c’est la marée haute Puis, lorsque la Lune s’éloigne, l’eau redescend: c’est la marée

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SAVOIR SON COURS

vrai faux

Le Soleil attire la Terre

La Lune attire la Terre.

Si un objet est attiré par un autre

objet en raison de la gravitation ils vont finir par se rencontrer.

La gravitation ne dépend que de la

distance entre deux objets.

Plus la distance entre deux objets

est faible plus l"attraction entre eux est forte.

Une planète n"exerce pas une

action attractive à distance sur le

Soleil.

? Vrai ou faux ? ? Mots croisés : ? Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) :

La gravitation qui s"exerce entre deux objets

dépend de : la masse de chaque objet. la distance entre ces deux objets. la vitesse de ces objets. ? Vrai ou faux ?

CH.7 LA GRAVITATION UNIVERSELLE - exercices

Pour que la gravitation s"exerce entre deux

objets il faut que : l"un des deux objets ait une masse plus importante. un objet tourne autour de l"autre. les deux objets aient une masse. vrai faux

Les deux objets exercent l"un sur

l"autre une action attractive à distance.

Les deux objets n"exercent pas l"un

sur l"autre une action attractive à distance.

L"objet 1 exerce une action

attractive à distance sur l"objet 2 mais l"objet 2 n"exerce pas une action attractive à distance sur l"objet 1. ? Quelle est la bonne situation ?

LE COIN DES EXPERTS...

Un astéroïde s"approche de la planète Mars. Plusieurs scénarios de trajectoires sont imaginés :

Eliminer en argumentant les trajectoires qui

paraissent impossibles. ? Plusieurs scénarios possibles : ? Satellites : a) Qu"est-ce qu"un satellite terrestre ? b) Pourquoi tourne-t-il autour de la Terre ? c) Pourquoi ne tombe-t-il pas sur Terre ?

d) Si le satellite devait être freiné par des frottements avec des particules, que se produirait-il ?

e) Expliquer pourquoi les satellites sont mis en orbite dans l"espace bien au-dessus de l"atmosphère.

a) Quelles sont les deux actions qui s"exercent sur la fusée ? b) Comment varient ces deux actions lorsque la fusée s"éloigne de la Terre ? c) Justifie la notion de " point d"équilibre ». d) Où se situerait ce point G si la Lune et la Terre avaient la même masse ? e) Justifier la position de G sur le schéma.

f) Dans quelle partie du trajet les moteurs servent-ils à faire avancer et dans quelle partie servent-ils à ralentir la fusée ?

Une fusée est propulsée de la Terre vers la Lune. Elle est soumise, tout au long de son trajet à deux actions opposées : celle de la Terre et celle de la Lune. Appelons G le point d"équilibre. ? Comète : Le mot " comète » vient du grec komete qui veut dire " chevelu ». La glace qui compose la comète fond lorsque celle-ci approche du Soleil, d"où cette queue de particules derrière elle. La trajectoire de la comète est très elliptique. a) Comment expliquer que les particules restent dans le sillage de la comète ? b) Comment expliquer que la comète tourne autour du Soleil ?

c) Comment expliquer que sa trajectoire puisse être déviée à l"approche d"une planète ?

? Modéliser une action :

Deux satellites S1 et S2 tournent autour de la

planète P. Modélise les actions qui se produisent entre S

1 et P d"une part ; entre S2

et P d"autre part.

Donnée :

S1 a une plus grande masse que S2.

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