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DYNAMIQUE DU SOLIDE EN TRANSLATION - dfichotfr

DYNAMIQUE DU SOLIDE EN TRANSLATION 1 Exercice 1 Un chariot de masse 2 tonnes est tracté sur des rails à une vitesse de 02 m/s Calculer la tension du câble (on néglige les frottements) formule : Application : Exercice 2 On considère que l’action du moteur équivaut à une force de direction horizontale et d’intensité Fm



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2) Faire le bilan des forces extérieures agissant sur le solide 3) Schématiser les forces par leurs vecteurs projetés sur un système d'axes perpendiculaires orientés (sens positif indiqué par la flèche) 4) Appliquer la relation fondamentale de la dynamique 5) Traduire cette relation sous forme algébrique en tenant compte du sens du

Qu'est-ce que la dynamique dans la mécanique du solide ?

En mécanique du solide, on considère également la rotation d'un solide. Le principe fondamental de la dynamique comporte alors un « volet » sur la rotation. Considérons un point matériel A de masse en mouvement plan circulaire. Sa trajectoire décrit un cercle de centre et de rayon constant.

Comment calculer la dynamique d’un solide ?

Le principe fondamental de la dynamique (PFD) dit que lorsqu’un solide est en rotation, la somme des moments des forces extérieures auxquelles il est soumis est égale au produit de son moment d’inertie et de son accélération angulaire. Mathématiquement, on a la formule suivante.

Comment déterminer l’accélération d’un solide en translation ?

Le PFD permet de déterminer l’accélération d’un solide en translation, lorsque l’on connait : les composantes de toutes les forces extérieures auxquelles le solide est soumis ; la masse du solide. Dans la situation présentée précédemment, on sait que la masse de la voiture est de 1,6 tonnes.

Quelle est la différence entre un solide en translation et en rotation ?

Lorsqu’un solide est en translation, la somme des forces extérieures auxquelles il est soumis est égale au produit de sa masse et de son accélération. Lorsqu’un solide est en rotation, la somme des couples auxquelles il est soumis est égale au produit de son moment d’inertie et de son accélération angulaire.