mouvement d'un surfeur
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détermination graphique d'une accélération |
Le surfeur de masse m=60 kg descend la piste enneigée ABCDE. Un film vidéo du mouvement permet de représenter les positions successives du centre d'inertie G du surfeur toutes les 0,16 s. La piste ABC est un arc de cercle. A la date t=0, le point G est en G0 et la vitesse est nulle. Il se laisse glisser : à t1 il est en G1....
corrigé |
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norme V5= (G4G5+ G5G6) / durée = 1,52 / 0,32 = 4,75 ms-1. norme V6= (G5G6+ G6G7) / durée = 1,66 / 0,32 = 5,18 ms-1. norme V7= (G6G7+ G7G8) / durée = 1,66 / 0,32 = 5,18 ms-1. vecteur accélération La norme de l'accélération est obtenue graphiquement en mesurant Dv et en tenant compte de l'échelle des vitesses. On trouve Dv voisin de 2 m/s. a = 2/0,32= 6,25 ms-2. Le vecteur accélération normale est dirigé vers le centre du cercle. Projection du vecteur accélération sur le rayon du cercle passant par G6. Détermination graphique de l'accélération normale : aN voisine de 6 ms-2. calcul de l'accélération normale à partir de la relation ci dessus : aN= 5,18² / 4,5 = 5,9 ms-2.
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force de frottement |
Après avoir franchi la bosse au point C, le surfeur arrive sur une partie rectiligne DE avec une vitesse de 4,6 m/s au point D.
corrigé |
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poids et action du sol perpendiculaires au support ne modifient pas la vitesse. Ces deux forces ne travaillent pas. Seule la force de frottement effectue un travail résistant qui diminue la norme de la vitesse La variation d'énergie cinétique entre D et E est égale au travail de la force de frottement 0-0,5 mvD² = -f*DE f=0,5 mvD² / DE f= 0,5*60*4,6² / 15 = 42,32 N
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aspect énergétique |
corrigé |
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La courbe 2 correspond à la variation de l'énergie cinétique au cours du temps. Nulle au départ, elle augmente de A en B, diminue au passage de la bosse C , augmente dans la descente CD, puis diminue pour s'annuler en E. La courbe 3 correspond à l'énergie mécanique, somme des énergies cinétique et potentielle.
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