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PDF COLLISIONS FRONTALES ET TRANSVERSALES LOIS PHYSIQUES

Quel est le rôle de la masse dans un choc frontal entre deux voitures ? Quel est le rôle de la vitesse ? Quelle est la décélération subie par chacun des deux 

PDF Physique Générale C Semestre dautomne (11P090) Notes du cours

Dans un choc frontal les centres de masse des deux objets qui entrent en collision se valle de vitesse par le nombre total de molécules on obtient le 

PDF QUANTITÉ DE MOUVEMENT ET COLLISIONS : CORRECTIONS

On suppose que les vitesses des particules avant et après le choc sont toutes colinéaires et que l'énergie cinétique est conservée au cours du choc (choc 

PDF SERIE D’EXERCICES N° 19 : CHOC DE DEUX POINTS MATERIELS

SERIE D’EXERCICES N° 19 : CHOC DE DEUX POINTS MATERIELS 1 On appelle choc direct ou de plein fouet un choc au cours duquel les diverses vitesses restent colinéaires Le choc est mou si les deux points matériels ne forment plus qu’un après le choc Il n’y a pas conservation de l’énergie cinétique lors d’un choc mou

  • Comment calculer la vitesse d'un choc frontal ?

    Comment calculer la force d'un choc frontal en voiture ? La force d'un choc frontal est déterminée par la masse du véhicule multipliée par la décélération.
    Celle-ci est obtenue par la variation de vitesse divisée par la durée de la collision.
    Lors d'une collision, cette force est équivalente pour les deux véhicules.

  • Comment calculer le choc élastique ?

    Dans un choc élastique,
    l'énergie cinétique totale T/[G] = T(A)+T(B) se conserve, mais ce n'est que dans le référentiel barycentrique que l'énergie cinétique de chaque particule se conserve (entre avant et après le choc).

  • C'est quoi un choc frontal ?

    On parle de choc frontal lorsque l'extrémité avant d'un véhicule percute l'avant d'un autre véhicule ou d'un obstacle.

  • Il suffit de calculer la décélération de la voiture au moment du choc.
    On peut estimer la durée du choc à 0.1s.
    La décélération est égale au produit de cette durée par la vitesse en m/s.
    Puis on multiplie la déclaration par la masse pour obtenir la force de collision.

Introduction

Nous abordons dans ce chapitre les processus de collision qui font intervenir deux particules ou objets macroscopiques. Nous verrons comment, malgré l'absence d'information sur l'interaction durant la collision, il nous est possible de décrire complètement ou partiellement l'état du système après la collision si on le connaît avant le choc. Il exis

Analyse

Malgré notre connaissance partielle du problème, on peut obtenir certaines informations grâce aux lois de conservation et/ou de symétrie. Désignons par S le système mécanique formé par l'ensemble des particules. On considère ce système isolé de l'extérieur (Fext=0). Enfin, l'analyse est effectué dans un référentiel galiléen. femto-physique.fr

Définition

Si les forces d'interaction dérivent d'une énergie potentielle d'interaction Eintp, alors l'énergie totale du système s'écrit : E=Ec(S)+Eintp(S)+particulesUi où Ec(S) représente l'énergie cinétique macroscopique du système, Eintp(S) l'énergie d'interaction entre les particules et Ui l'énergie interne de chaque particule. Traitons l'exemple d'une co

Propriétés

Le système étant isolé de l'extérieur, l'énergie totale se conserve. De plus, avant et après le choc, on considère que les particules n'interagissent pas entre elles. On peut donc écrire, si l'on note N1 le nombre de particules avant le choc et N2 celui après le choc : Dans la suite on se limite aux collisions mobilisant seulement deux points matér

Principe

On dit qu'il y a collision élastique lorsque le nombre de particules reste constant et que l'énergie interne de chaque particule reste inchangée avant et après le choc. En d'autres termes, les particules ne se déforment pas ni ne changent de nature. Les lois de conservation sont donc Supposons qu'une particule de masse m1 se déplaçant à la vitesse

Construction

Écrivons les deux relations de conservation (conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique) {m1v1+m2v2=m1v1+m2v2m1v12+m2v22=m1(v1)2+m2(v2)2 où les vitesses vi et vi sont des vitesses algébriques. Cela donne {m1(v1v1)=m2(v2v2)m1((v1)2v12)=m2(v22(v2)2) En divisant la deuxième relation par la première on obtient v1+v1=v2+v2, et, p

Fonctionnement

Les lois de conservation donnent {m1v1=m1v1+m2v2m1v12=m1v12+m2v22 Ce système présente quatre équations scalaires pour six inconnues (v1 et v2). Il reste donc deux paramètres indéterminés si on se limite aux lois de conservation. Par exemple, la première relation nous dit que le mouvement se fait dans un plan contenant v1. Il nous suffit d'un paramè

Variantes

Continuons en multipliant la première relation par v1 : v1v1=v12+v1v2=v12 soit v1v1cosθ1=v21v1=v1cosθ1 De la même façon, en multipliant la première relation par v2 on obtient v2=v1cosθ2. En résumé on a v1=v1cosθ1etv2=v1cosθ2etθ1θ2=π/2 Par conséquent, si l'on connait θ1 et v1 on peut calculer v1, puis θ2 et v2. Dans le cas du billard, l'angle θ1 ne

Introduction

Nous abordons dans ce chapitre les processus de collision qui font intervenir deux particules ou objets macroscopiques. Nous verrons comment, malgré l'absence d'information sur l'interaction durant la collision, il nous est possible de décrire complètement ou partiellement l'état du système après la collision si on le connaît avant le choc. Il exis

Analyse

Malgré notre connaissance partielle du problème, on peut obtenir certaines informations grâce aux lois de conservation et/ou de symétrie. Désignons par S le système mécanique formé par l'ensemble des particules. On considère ce système isolé de l'extérieur (Fext=0). Enfin, l'analyse est effectué dans un référentiel galiléen. femto-physique.fr

Définition

Si les forces d'interaction dérivent d'une énergie potentielle d'interaction Eintp, alors l'énergie totale du système s'écrit : E=Ec(S)+Eintp(S)+particulesUi où Ec(S) représente l'énergie cinétique macroscopique du système, Eintp(S) l'énergie d'interaction entre les particules et Ui l'énergie interne de chaque particule. Traitons l'exemple d'une co

Propriétés

Le système étant isolé de l'extérieur, l'énergie totale se conserve. De plus, avant et après le choc, on considère que les particules n'interagissent pas entre elles. On peut donc écrire, si l'on note N1 le nombre de particules avant le choc et N2 celui après le choc : Dans la suite on se limite aux collisions mobilisant seulement deux points matér

Principe

On dit qu'il y a collision élastique lorsque le nombre de particules reste constant et que l'énergie interne de chaque particule reste inchangée avant et après le choc. En d'autres termes, les particules ne se déforment pas ni ne changent de nature. Les lois de conservation sont donc Supposons qu'une particule de masse m1 se déplaçant à la vitesse

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Écrivons les deux relations de conservation (conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique) {m1v1+m2v2=m1v1+m2v2m1v12+m2v22=m1(v1)2+m2(v2)2 où les vitesses vi et vi sont des vitesses algébriques. Cela donne {m1(v1v1)=m2(v2v2)m1((v1)2v12)=m2(v22(v2)2) En divisant la deuxième relation par la première on obtient v1+v1=v2+v2, et, p

Fonctionnement

Les lois de conservation donnent {m1v1=m1v1+m2v2m1v12=m1v12+m2v22 Ce système présente quatre équations scalaires pour six inconnues (v1 et v2). Il reste donc deux paramètres indéterminés si on se limite aux lois de conservation. Par exemple, la première relation nous dit que le mouvement se fait dans un plan contenant v1. Il nous suffit d'un paramè

Variantes

Continuons en multipliant la première relation par v1 : v1v1=v12+v1v2=v12 soit v1v1cosθ1=v21v1=v1cosθ1 De la même façon, en multipliant la première relation par v2 on obtient v2=v1cosθ2. En résumé on a v1=v1cosθ1etv2=v1cosθ2etθ1θ2=π/2 Par conséquent, si l'on connait θ1 et v1 on peut calculer v1, puis θ2 et v2. Dans le cas du billard, l'angle θ1 ne

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