énergie cinétique (translation) liée à la vitesse proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse 0,5 mv² masse en kg, vitesse en ms-1, énergie en joule. (1Wh=3600J) |
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origine des altitudes : le point le plus bas ou le sol proportionnelle à la masse et à l'altitude mgh masse en kg, altitude en m, énergie en joule. (1Wh=3600J) |
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énergie potentielle élastique (ressort déformé) origine: la position d'équilibre de l'oscillateur mécanique proportionnelle à la raideur du ressort et au carré de la déformation 0,5 kx² k:raideur en Nm-1, déformation en m, énergie en joule. (1Wh=3600J) |
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m=200 g; OA=0,5 m ; a=0,6rad ; b=1 rad. vitesse initiale en A : 7,2 km h-1. 1 m s-1 =3,6 km h-1.
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corrigé |
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OA(1-cos(a)= 0,0873 m altitude de B OB(1-sin(b)= 0,0793 m énergie mécanique en A somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur 0,5 mvA² + mg OA(1-cos(a) danger!!!! vitesse en m s-1 0,571 J |
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énergie mécanique en B: 0,571 J énergie potentielle en B: 0,2*9,8*0,0793 = 0,155 J énergie cinétique en B: 0,416 J vitesse en B: rac carrée (0,416 *2 / 0,2) 2,04 m s-1 = 2,04*3,6=7,34 km h-1.
Que devient la vitesse en B si la masse double ? énergie mécanique en A = énergie mécanique en B 0,5mvA²+ mg altitude A = 0,5mvB²+ mg altitude B 0,5vA²+ g altitude A = 0,5vB²+ g altitude B La vitesse en B est indépendante de la masse , vB ne change pas |
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m=1 kg; OB=0,5 m ;AB=2 m ; a=0,3rad ; b=0,9 rad. vitesse initiale en A : 18 km h-1. 1 m s-1 =3,6 km h-1.
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corrigé |
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hB =AB sin(a)= 0,591 m altitude de C hC =hB+ OB(1-cos(a)= 0,6133 m altitude de D hD =hC -OB(1-cos(b)= 0,424 m énergie mécanique en A entierement sous forme d'énergie cinétique 0,5 mvA² danger!!!! vitesse en m s-1 12,5 J |
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énergie mécanique en C: 12,5 J énergie potentielle en C: 1*9,8*0,6132 = 6 J énergie cinétique en C: 6,5 J on passe au sommet après ça descend énergie potentielle en D: 1*9,8*0,424 = 4,155 J énergie cinétique en D: 8,345 J vitesse en D: rac carrée (8,345 *2 / 1) 4,08 m s-1 = 4,08*3,6=14,7 km h-1.
Que devient la vitesse en D dans ces conditions ? Le point C (sommet) est il atteint ? énergie mécanique en A = énergie mécanique en C 0,5mvA²= 0,5mvC²+ mg altitude C 12,5 / 4 = 0,5mvC²+9,8*0,6132 0,5mvC² =3,125 -6 = -2,87 impossible un carré doit être positif !!!! le sommet C n'est pas atteint, pas plus que D. |
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m=1 kg; OB=0,8 m ;AB=2 m ; a=0,1 rad ; b=1,06 rad. vitesse initiale en A : 3,6 km h-1. 1 m s-1 =3,6 km h-1.
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corrigé |
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hB =OB cos(a)= 0,796 m altitude de M hM = OM sin(b)= 0,698 m altitude de A hA =hB + AB sin(a)= 0,9956 m énergie mécanique en A somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique mghA+0,5 mvA² danger!!!! vitesse en m s-1 10,26 J |
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vitesse en M énergie mécanique en M: 10,26 J énergie potentielle en M: 1*9,8*0,698 = 6,84 J énergie cinétique en M: 3,42 J vitesse en M: rac carrée (3,42 *2 / 1) 2,615 m s-1 = 2,615*3,6=9,415 km h-1.
9,75 J vitesse en B énergie mécanique en A = énergie mécanique en B 9,75= 0,5mvB²+ mg altitude B 9,75 = 0,5mvB²+9,8*0,796 0,5mvB² =1,95 1,97 m s-1 |
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m=100 g; OD=1 m ;AB=2 m ; a=0,5 rad ; b=0,2 rad. vitesse initiale en A : 7,2 km h-1. 1 m s-1 =3,6 km h-1.
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corrigé |
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hB =AB sin(b)= 0,3973 m altitude de D hD= hB+OD(1+ cos(a))= 2,275 m énergie mécanique en A sous forme d'énergie cinétique 0,5 mvA² danger!!!! vitesse en m s-1 0,2 J énergie mécanique en B 0,5 mvA²+F*AB= 4,2 J |
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vitesse en C = vitesse en B (aucune force ne travaille entre B et C ) énergie mécanique en C: 4,2 J énergie potentielle en C: 0,1*9,8*0,3973 = 0,389 J énergie cinétique en C: 3,811 J vitesse en C: rac carrée (3,811 *2 / 0, 1) 8,73
m s-1 = 8,73*3,6=31,43
km h-1.
énergie potentielle en D: 0,1*9,8*2,275 = 2,23 J énergie cinétique en D: 1,97 J vitesse en D: rac carrée (1,97*2 / 0, 1) 6,28 m s-1 = 6,28*3,6=22,6 km h-1.
1,2 J vitesse en B 1,2 = 0,5mvB²+ mg altitude B 1,2 =
0,5mvB²+0,1*9,8*0,3973= 4
m s-1
1,2 J vitesse en D 1,2 = 0,5mvD²+ mg altitude D 1,2 = 0,5mvB²+0,1*9,8*2,275 le calcul conduit à une valeur négative pour 0,5mvB² ; D ne peut être atteint |
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