[PDF] Exercice type brevet Physique Chimie La - Révisions 3ème



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3 Devoir Maison : Physique et sécurité routière 2009-2010

3e Devoir maison physique 1/2 La distance d'arrêt D A est la distance parcourue par un véhicule entre le moment ou le conducteur perçoit un obstacle et l'arrêt complet du véhicule La distance d'arrêt est la somme de la distance de réaction et la distance de freinage D A = D R + D F La distance de réaction D R est la



Vitesse et sécurité routière - webpedagocom

Vitesse et sécurité routière 1 Vitesse et sécurité routière Cet exercice est adapté de l’épreuve de physique-chimie du sujet zéro du brevet 2017 La connaissance de la distance d’arrêt d’un véhicule est importante pour la sécurité routière La figure ci- dessous fait apparaître trois distances caractéristiques D R



« Distance de sécurité - phychim

Sur autoroute, les bandes blanches de sécurité nous aident pour évaluer la distance de sécurité à respecter avec le véhicule qui précède son propre véhicule Source: Manuel 3ème Bordas, Physique-chimie sous la direction de René VENTO DOCUMENT 5 : Exemples de distan es de freinage en fon tion de la vitesse d’une voiture suivant la



Energie cinétique et sécurité routière

3°) Sécurité routière : arrêt d’un véhicule Lorsqu’une situation oblige un véhicule à s’arrêter, le freinage va s’effectuer en plusieurs phases Distance de réaction : La distance de réaction , DR, est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur voit l’obstacle et celui où il commence à freiner



Vitesse et distance darrêt - Réseau Canopé

24 ans et la sécurité routière – Vitesse, questionnaire » ; fi ches pédagogiques du livret : Vitesse et distance d’arrêt ; Réaction, freinage : infl uence de différents facteurs ; Evaluer une distance de sécurité ; Vitesse et gain de temps



ACTIVITE 3 APPLICATIONS AUTOUR DE L

D’après la sécurité routière, « sans ceinture de sécurité, le choc d’une voiture roulant à 50 km/h équivaut à une chute du 4ème étage d’un immeuble (soit d’une hauteur de 10 mètres environ) » L’énergie potentielle de pesanteur Ep d’un objet dépend de sa masse m et de son altitude h par rapport au sol :



EXERCICE DE REMÉDIATION - mécanique - 3ÈME 3C3D2I13M7

EXERCICE DE REMÉDIATION - mécanique - 3ÈME 3C3 D2 I1 3 M7 Notion Energie cinétique et sécurité routière Capacité Lire des données présentées sous forme de graphiques



Exercice type brevet Physique Chimie La - Révisions 3ème

Exercice type brevet – Physique Chimie La distance d’arrêt et de sécurité d’un véhicule DOCUMENT 1 La onnaissan e de la distane d’arrêt d’un véhiule est importante pour la séurité routière La figure ci-dessous fait apparaître trois distances caractéristiques : - D r est la distane de réation



8 Dossier dexemples - ac-orleans-toursfr

Parties du programme : Mécanique (Sécurité routière) Compétence(s) travaillée(s) : I1 Saisir les informations utiles à partir d’une observation Organisation matérielle : En classe entière (23 élèves) Activité de cours Nécessité de disposer d’un ordinateur avec vidéoprojecteur + son

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Exercice type brevet - Physique Chimie

La distance d'arrġt et de sĠcuritĠ d'un ǀĠhicule

DOCUMENT 1

La connaissance de la distance d'arrġt d'un ǀĠhicule est importante pour la sĠcuritĠ

routière. La figure ci-dessous fait apparaître trois distances caractéristiques : - Df est la distance de freinage. C'est la distance parcourue entre le moment où le - Da est la distance d'arrġt. C'est la distance parcourue par le ǀĠhicule entre le moment

DOCUMENT 2

Le tableau suivant présente, pour différentes vitesses, la distance de réaction et la distance

de freinage sur une route sğche d'un ǀĠhicule correctement entretenu.

Vitesse (km/h) 0 30 50 90 100 110 130

Vitesse (m/s) 0 8 14 25 28 31 36

Dr (m) 0 8 14 25 28 31 36

Df (m) 0 6 16 50 62 75 104

1. Distance d'arrġt. Au ǀoisinage d'un collğge, un ǀĠhicule roule ă 30 kmͬh, ǀitesse

maximale autorisée. a. Donnez la valeur de la distance de réaction, de la distance de freinage et calculez la

ǀaleur de la distance d'arrġt.

b. Commentez la ǀaleur de la distance d'arrġt obtenue en la comparant ă celle d'une autre longueur ou distance que vous choisirez. (Conseil : Servez-vous du tableau, refaites la

2. Énergie cinétique.

de sa vitesse V. ce que devient cette énergie.

DOCUMENT 3

Le Code de la Route définit la distance de sécurité entre deux véhicules : " Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant une durĠe d'au moins deux secondes. » (Article R412-12 du Code de la Route)

DOCUMENT 4

Sur l'autoroute, les panneaudž ci-dessous expliquent aux conducteurs comment respecter la distance de sécurité. deux traits blancs sur le côté droit de la route. Le schéma ci-dessous représente les traits blancs et donne leurs longueurs exprimées en mètres. Sur l'autoroute et par temps sec, la ǀitesse des ǀĠhicules est limitĠe ă 130 km/h. pourquoi, sur autoroute, la règle " un automobiliste doit veiller à ce que le véhicule qui

le précède soit séparé de deux traits blancs ͩ permet d'aǀoir une distance de sécurité

suffisante.

CORRECTION

1. Distance d'arrêt :

a. La distance de réaction est Dr = 8 m. La distance de freinage est Df = 6 m. La distance d'arrġt est donnée par Da = Dr + Df = 8 + 6 = 14 m. La distance d'arrġt est donc de 14 mètres lorsqu'un véhicule roule à 30 km/h.

b. On peut calculer la distance d'arrêt d'un véhicule allant à 50 km/h, d'après le

tableau, de la même façon. On trouve D'a = 30 m. Si on compare D'a avec Da, on constate qu'une voiture allant à 50 km/h a besoin de plus du double de distance pour s'arrêter que si elle allait à 30 km/h, ce qui ferait courir bien plus de danger aux collégiens qui croiseraient sa route. Il est donc normal que la vitesse soit limitée à 30 km/h devant un collège plutôt qu'à 50 km/h.

2. Énergie cinétique :

a. L'énergie cinétique d'un objet de masse m, allant à une vitesse V est Ec = ½ m V2. b. D'après le tableau, on peut écrire V = 50 km/h = 14 m/s. D'où Ec = ½ m V2 = ½ x 1000 x 142 = 9800 = 9,8.104 J.

c. L'énergie cinétique acquise par le véhicule lorsque la vitesse diminue mais cette

énergie ne peut pas disparaître, elle ne peut que se transformer en une autre forme d'énergie. Elle se transforme en énergie thermique (en chaleur) au niveau des freins.

3. Un véhicule roule à la vitesse maximale autorisée, c'est-à-dire à V = 130 km/h = 36 m/s.

La distance de sécurité doit correspondre à celle parcourue pendant t = 2 s. On calcule cette distance d pour une voiture allant à 130 km/h. d = V x t = 36 x 2 = 72 m. Or la distance correspondant à 2 traits est d2T = (2 x 38) + 14 = 90 m.

On constate en effet qu'en allant ă la ǀitesse madžimale autorisĠe, le ǀĠhicule a besoin de

72 m pour s'arrġter mais dispose de 90 m. S'il roule ă 2 traits de distance par rapport au

véhicule qui le précède, il dispose d'une distance suffisante pour s'arrġter. Les deux traits permettent donc une distance de sécurité suffisante entre deux véhicules roulantquotesdbs_dbs3.pdfusesText_6