corrigé
Poids : P= mg =0,05 *9,81 =0,49 N
poussée :
PA = V g
mair avec V=
4/3pr3 =4/3*3,14*(1,1
10-2)3 =5,57 10-6
m3.
PA = V g
mair =5,57
10-6*9,81*1,3 =7,1 10-5 N, valeur
très inférieure au
poids.
La distance focale f' = 6,0 10-3 m est
l'inverse de la vergence v = 1/f '= 1/(6 10-3) =
1,7 102 dioptries.
Une lentille convergente a les bords minces ; une
lentille divergente à les bords plus épais que
le centre : c'est un moyen simple de les distinguer.
Si l'objet BC est à l'infini, alors l'image B'C'
se forme dans le plan focal image de la lentille (
objectif).
distance D : D/f' = BC/B'C' soit D = f' BC/B'C' =
6 *2 / 3 = 4,0 m.
distance D' : D' = f' BC/B'C' = 4,8 *2 / 3 = 3,2
m. ( l'objet doit être plus proche de la webcam )
Une webcam de grande distance focale permet d'obtenir une
image complète d'un objet d'assez grande dimension et
suffisamment éloigné.
v=[2gh]½ =
v=[2*9,81*2]½ = 6,3 m/s. (
6,264)
Longueur de la traînée après 2,0 m de
chute : v/50 = 6,264/50 = 0,13 m = 13 cm.
et pour 1/100 s : v/100 = 6,3 cm
La traînée étant plus courte, il faut
choisir ce réglage.
La luminosité de la scène filmée est
flus faible lorsqu'on diminue la durée d'exposition :
pour y remédier, éclairer la scène
filmée avec une lampe halogène.
Durée minimale d'acquisition lors de cette
chute s'effectuant sur h= 2,0 m :
Dt =
[2h/g]½ =
[2*2/9,81]½ = 0,64 s.
Valeur du "frame rate" lors de cette étude
:
durée d'acquistion d'une image : 0,01 s ;
durée entre deux images consécutives : 0,04
s
nombre d'images par seconde : 1/(0,01+0,04) = 20 images
/secondes.
"poids" en octet de cet image :
nombre de pixels : 640*480 =3,072 105.
3,072 105*1,5 = 4,6 105 octets.
débit : "poids "de 20 images = 4,6 105
*20 = 9,2 106 octets
d = 9,2 106 / 1,05 106 = 8,8
Mo/s.
Le transfert maximmum via le port USB est 1,5 Mo/s,
valeur 6 fois plus faible que le débit : il va donc
manquer des images.