[PDF] Exercice exemple d’actions mécaniques



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AD1 Actions mécaniques et forces correction

6°/ Représenter les forces correspondant aux actions mécaniques répertoriées dans les tableaux de la question 3 pour les 3 situations sans se soucier des longueurs pour les forces autres que le poids



AD1 Actions mécaniques et forces bis

Thème : La pratique du sport Chapitre 7 : Mouvement et forces Sous thème : L’étude du mouvement AD1-24/11/2016 2 1°/ Afin de vous approprier les diagrammes objets-actions, réaliser les exercices de l’animation suivante en



Série dexercices :Les actions mécaniques Exercice 1

Indiquer si les actions mécaniques suivantes sont des actions de contact ou des actions à distance : - action du marteau sur le clou : - action du pied sur le ballon : - action de l’aimant sur la bille de fer : - action du vent sur le cerf-volant : Exercice 11 : La force exercée par le câble sur la charge s’applique au point O



Exercice exemple d’actions mécaniques

3) Indiquer les caractéristiques connues de ces actions (on négligera l'action de l'air sur le cube) 4) Tracer les vecteurs forces modélisant ces actions sur un schéma dans lequel le système étudié sera représenté par un point On prendra F = 2,5 N pour la force exercée par le ressort et R N 4,3 N pour la réaction du support



Les actions mécaniques

7- Bilan de forces extérieures Afin d'étudier un corps soumis à plusieurs forces, il est nécessaire, dans un premier temps, d'inventorier toutes les forces qui agissent sur ce corps (actions à distance ou de contact) Exemple : étude d'un solide (S) tracté le long d'un plan incliné par un treuil



CHAPITRE II : STATIQUE - CVL

En mécanique, les forces sont utilisées pour modéliser des actions mécaniques diverses (actions de contact, poids, attraction magnétique, effort ) Les forces sont représentées par des vecteurs-forces, qui possèdent les propriétés générales des vecteurs Un vecteur-force est défini par: - une intensité (unité, le Newton)



Fiche dexercices sur Les forces - WordPresscom

Fiche d'exercices sur: Les forces Exercice n°1: Ce skieur est tracté par une force F1 de 50 N a) Représenter cette force de traction à l'échelle 1cm = 10 N b) Compléter son tableau de caractéristique: La droite (AB) fait un angle de 30° avec l'horizontale Point d'application droite d'action sens intensité notation



svt-assilahcom

Author: Kammah Created Date: 9/29/2016 5:16:13 PM



MP MP* PT PT* et des systèmes Mécanique du solide

Avant la colle qui regroupe des QCM et des exercices d application immédiate pour vérifi er les connaissances ; Savoir résoudre les exercices qui, sur la base d exercices « classiques », permet aux élèves de développer les méthodes indispensables en prépa : analyse de l énoncé, démarche à suivre, réflexes à acquérir

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a = 30° A

Exercice exemple d"actions mécaniques

Exercice 1

Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Corriger celles qui sont fausses.

1) Les actions de contact peuvent être ponctuelles ou réparties.

2) L"action du vent sur la voile du véliplanchiste est une action à distance.

3) L"unité légale de la force est le kilogramme, de symbole kg.

4) La valeur d"une force se mesure avec un dynamomètre

Exercice 2

Un cube de masse m = 0,50 kg est maintenu en équilibre sur un plan incliné à l"aide d"un ressort.

L"axe de ce ressort est parallèle à la ligne de plus grande pente du plan. On admet que le contact entre

le cube et le plan se fait sans frottement. Donnée : intensité de la pesanteur : g = 10 N.kg -1.

1) On choisit le cube comme système et on se place dans le

référentiel terrestre (comme référentiel d"étude). Représenter toutes les interactions mécaniques entre le cube et le milieu extérieur à l"aide d"un diagramme objets-interactions.

2) Pour chacune des interactions, préciser si l"action exercée par

le milieu extérieur sur le système est une action localisée ou une action répartie.

3) Indiquer les caractéristiques connues de ces actions (on négligera l"action de l"air sur le cube).

4) Tracer les vecteurs forces modélisant ces actions sur un schéma dans lequel le système étudié sera

représenté par un point. On prendra F = 2,5 N pour la force exercée par le ressort et R

N 4,3 N pour la

réaction du support. Échelle de représentation des forces : 1 cm pour 2 N.

Exercice 3

Un skieur de 80 kg exerce sur ses skis une pression de 1 600 Pa.

1) Calculer son poids P (g = 10 N/kg).

2) Calculer en mètres carrés l"aire de la surface au sol des skis.

Exercice 4

A partir d"un château d"eau, la distribution se fait par simple gravité dans une ville située 60m plus

bas. On donne r=1000 kg/m

3 Patm=1bar

1) Calculer la pression de l"eau dans les canalisations de la ville (penser à la pression

atmosphérique !!!)

2)Calculer l"intensité de la force pressante exercée par l"eau sur une surface de 0.8cm²

Exercice 5

On dispose d"un flacon contenant de l"air à pression atmosphérique Patm = 1,013 x105 Pa. On ferme

le flacon à l"aide d"un bouchon hermétique mais faiblement enfoncé. Le bouchon est de forme cylindrique, et l"aire de sa base est égale à 12,0 cm².

On place le flacon sous une cloche à vide reliée à une pompe. On abaisse alors la pression de l"air

sous la cloche. Lorsque cette pression atteint 9,42 x10

4 Pa, le bouchon saute.

1- Expliquer pourquoi le bouchon saute.

2- Calculer la valeur de la force pressante exercée par l"air contenu dans le flacon sur la base interne

du bouchon. Calculer la valeur de la force pressante exercée par l"air hors du flacon sur la base externe du bouchon.

3- Représenter, sur un schéma simple, ces deux forces pressantes s"exerçant sur le bouchon juste

avant qu"il saute.

1- Pourquoi le bouchon ne saute-t-il pas avant la pression 9,42 x10

4 Pa ?

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