[PDF] TD ENERGETIQUE DU POINT EXERCICE N°2: énergie potentielle



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Physique 14 : Étude énergétique des systèmes mécaniques

L'énergie potentielle élastique d'un ressort de constante de raideur k, d'allongement ou de raccourcissement x s'exprime par : avec Ep exprimée en joule (J), k en newton par mètre (N m-l) et x en mètre (m) L'énergie potentielle élastique est toujours positive Le travail W (F p) de la force exercée par l'opérateur entre deux positions



2 DYNAMIQUE ET ÉNERGIES EN MÉCANIQUE

LP 104 Chapitre 2 Energie mécanique - Dynamique 15/55 2 5 Énergie potentielle 2 5 1 Énergie potentielle • L’énergie potentielle correspond à l’énergie d’un système du fait de sa position dans l’espace • L’énergie potentielle est en "réserve", elle se manifeste quand elle se transforme en énergie cinétique



Niveaux: SM PC SVT Matière: Physique PROF :Zakaryae Chriki

Energie potentielle élastique 1 p奪 = 怠 態 Δℓ² + Déterminer l’expression de Δℓ en fonction de x soit Δℓ=Δℓ0+x 2 Déterminer la constante C • Déterminer le plan référentiel de l’Energie potentielle Epe=0 • Déterminer l’abscisse correspondant x0 x = x0 et Epe(x0) = 0 D’où p奪岫 待岻= 怠 態



EXERCICE 1 - AlloSchool

l'énergie potentielle élastique Epe et le plan horizontal contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur Epp La courbe de la figure (3) représente les variations de Epe en fonction de x2, carré de l'abscisse x du centre d'inertie G dans le repère(O,i) 2 1



Premier exercice (7 points) Pendule élastique horizontal

Le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal passant par le point G 1) a) Établir l'équation différentielle en x qui régit le mouvement de G b) i) En déduire l'expression de la pulsation propre 0 de cet oscillateur et celle de sa période propre T 0 ii) Calculer 0 et T 0



Lycée Ibn hazm physique cours : 20 Aspects énergétiques

On considère que l’énergie potentielle du système est nulle dans le plan horizontal passant par G Solution 1) L’énergie potentielle élastique d’une pendule horizontal est 2 e k Ep x C 2 = + on prenons comme état de référence Ep 0e =, lorsque x = 0, alors C = 0 et 2 e k Ep x 2 =, donc l’énergie potentielle élastique est



I- Etude énergétique du pendule élastique horizontal Travail

2 – Energie potentielle de torsion Cette énergie est la part d’énergie liée à la déformation du fil L’énergie potentielle de torsion a pour expression : ;????= 1 2 ???? 2+????′ On choisit naturellement une énergie potentielle de torsion nulle pour la position où la déformation de file est



TD ENERGETIQUE DU POINT EXERCICE N°2: énergie potentielle

Exprimer l'énergie potentielle électrique dont dérive la force⃗F On prendra l'énergie potentielle nulle à l'infini 2 En déduire l'énergie mécanique de la particuleα Montrer que cette énergie mécanique est constante au cours du mouvement et calculer sa valeur 3 Déterminer la distance minimale d entre la particule α et le noyau



Analyse de la motricité lors de la marche et la course à pieds

Énergie potentielle Energie cinétique de translation Energie cinétique de rotation Winter (1975) Limite de la méthode de Winter - La somme des variations des énergies propres à chacun des segments n’est pas possible en raison des multiples possibilités de transfert d’énergie cinétique à potentielle pour un



Thème : Lénergie

sur la simple conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle de blocs de bétons manipulés par des grues Une grue à 6 bras de 120 m de haut est placée au centre d'un empilement de blocs de béton de 35 tonnes

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