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Correction exercice Composantes vecteur force a. Par lecture directe sur le schéma, en utilisant la méthode du cours pour, on a b. On a c. La relation s'écrit soit d. Cette force minimale est proportionnelle à, donc ceci confirme que plus une pierre est lourde, plus il est difficile de la faire glisser. Correction exercice sur la poussée d'Archimède c. Le poids dirigé vers le bas a pour norme La poussée d'Archimède dirigée vers le haut a pour norme La deuxième loi de Newton appliquée à la bille dans le référentiel terrestre galiléen s'écrit donc l'accélération de la bille est dirigée vers le bas, la bille coule. Cette accélération varie car lorsque la bille bouge, elle subit une force de frottement. e. On ajoute une force de tension dirigée vers le haut À l'équilibre de la bille Travaillez au mieux les Lois de Newton en Terminale grâce à nos annales de bac de physique chimie, sur tout le programme de physique-chimie de terminale. Servez-vous aussi de ces quelques cours en ligne de physique-chimie au programme de terminale pour parfaire vos révisions: les acides et les bases les mesures physiques en chimie le titrage la cinétique chimique évolution spontanée d'un système chimique En effet, comme vous pouvez le voir sur notre simulateur du bac, cette matière a un fort coefficient au bac.

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7 Questions de réflexion et concepts 137 4. 8 Exercices 138 Chapitre 5 • Équilibre statique 149 5. 1 Introduction 149 5. 2 Le moment d'une force 151 5. 1 Définition et propriétés 151 5. 2 Les composantes du produit vectoriel 153 5. 3 Analyse de situations 154 5. 1 Le cas de plusieurs forces concourantes 154 5. 2 Couple de forces 154 5. 3 Composition de forces parallèles 155 5. 4 Le cas de la gravité, le centre de masse 156 5. 4 Les conditions d'équilibre statique 157 5. 5 Élasticité 158 5. 1 Tension-compression 159 5. 2 Compression uniforme 161 5. 3 Cisaillement 163 5. 4 Valeur des coefficients 164 5. 6 Applications 166 5. 1 Méthode générale 166 5. 2 Exemples 166 5. 3 Questions de réflexion et concepts 171 5. 4 Exercices 172 Chapitre 6 • Dynamique d'un ensemble de particules 185 6. 1 Le mouvement du centre de masse 186 6. 2 Le mouvement à deux corps 188 6. 3 Conservation de la quantité de mouvement 190 6. 1 Collisions 190 6. 2 Propulsion à réaction 194 6. 4 Le moment cinétique (ou angulaire) 196 6.

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s -2. En déduire la valeur l'intensité F. Trouver l'équation horaire du solide lors de son mouvement sur le plan. Calculer la vitesse à une distance OA=2, 25m. Exercice 3: mouvement sur un plan incliné - Calcul d'un coefficient de frottement. Un solide (S) glisse avec frottement sur un plan incliné d'un angle α=45°, le solide quitte d'une vitesse V 0 le point O l'origine du repère d'étude lié au référentiel considéré comme galiléen. On note, R T: la composante tangentielle de la force associée à la réaction du plan R, R N: la composante normale. on pose R T =K. R N et on cherche à déterminer la constante K, pour ce faire, un dispositif permet de suivre l'évolution temporelle du vecteur vitesse du centre d'inertie G du mobile(la figure 2). En appliquant la deuxième loi de Newton, donner l'expression de l'accélération du centre d'inertie G en fonction de m, g, α, R N et K. De la figure 2, déterminer l'accélération du mobile. Calculer le facteur K. Correction des exercices: lois de Newton: Applications et Chute verticale d'un solide 2 BAC BIOF.

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4. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. 5. Calculer les coordonnées du point M où le vecteur vitesse devient parallèle à l'axe (Ox). En déduire la relation liant \(U, {v_0}, \alpha, e\) et m pour que l'électron ne soit pas capté par la plaque supérieure. 6. On veut que l'électron ressorte en O'. a) Déterminer la tension U à appliquer entre les plaques en fonction de \(\alpha \), l, d, v 0, m et e. b) Montrer alors que le vecteur vitesse en O' a la même valeur qu'en O, mais fait un angle \( - \alpha \) avec l'axe (Ox). e) Calculer la valeur de U pour que l'électron ressorte en O'. Données: v o =8. 106 m. s-1, \(\alpha = {30^0}\), d = 7cm; l=20cm, e =1, 6. 10 -19 C et m=9, 1. 10 -31 kg.

Sommaire Application des 1ère et 2ème lois de Newton L'exercice du skieur Les différents types de mouvement Exercice de l'igloo On se place dans le référentiel terrestre. On considère une balle lâchée dans le vide sans vitesse initiale. La balle est soumise à son poids et à des forces de frottements représentées sur les schémas. 1) Décrire le mouvement dans chacun des cas. 2) Dans quel(s) cas le principe d'inertie s'applique-t-il? Haut de page On considère un skieur (représenté par un carré) sur une pente inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale. Ce skieur est soumis à son poids, à la réaction normale du support et à des forces de frottements représentées sur le schéma ci-dessous. 1) Dans un premier temps, le skieur descend la pente à vitesse constante v. Déterminer || || et || || (la norme de et de) en fonction de m, g et α. 2) On néglige désormais f: déterminer et. On considère maintenant divers enregistrements de la position d'une balle à intervalles réguliers. 1) Décrire le mouvement dans chacun des cas.

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