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On appelle « référentiels galiléens » les référentiels dans lesquels le principe de l'inertie est vérifié. Les référentiels terrestre, géocentrique et héliocentrique sont galiléens, ainsi que tous les référentiels liés à un solide en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à eux. C L'approche de la 2e loi de Newton Au cours du mouvement d'un système, la variation de son vecteur vitesse instantanée est due à l'existence d'actions mécaniques extérieures qui ne se compensent pas. Cette interprétation est une approche de la 2 e loi de Newton. Mouvement physique 1ere s uk. La version approchée de la deuxième loi de Newton relie le vecteur variation de la vitesse instantanée d'un système à la somme des forces extérieures appliquées au système: \sum_{}^{}\overrightarrow{ F_{ext}}= m \times \dfrac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t} La connaissance de la somme des forces extérieures subies par le système permet donc de prévoir les variations de son vecteur vitesse instantanée. D'après la version approchée de la 2 e loi de Newton: Le vecteur variation de la vitesse instantanée a même direction et même sens que la somme des forces extérieures appliquées au système.
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Vecteur vitesse \overrightarrow{v(t_3)} Expression du vecteur vitesse instantanée entre deux instants voisins En un point M_i la valeur de la vitesse instantanée correspond à la vitesse moyenne calculée sur une durée très courte. Elle est donc égale au rapport de la distance M_{i}M_{i+1} qui sépare les positions M_{i} et M_{i+1} (occupée juste après M_{i}) par la durée écoulée \Delta t: v_{\left(M_i\right)}= \dfrac{M_{i}M_{i+1}}{ \Delta t} Le plus souvent, la durée qui sépare deux positions successives du point mobile est constante. Si on note cet intervalle de temps constant \tau, alors la durée écoulée entre les positions M_{i} et M_{i+1} est \Delta t = \tau, d'où: v_{\left(M_i\right)} = \dfrac{M_{i}M_{i+1}}{τ} B Le vecteur variation de vitesse Pour évaluer la variation du vecteur vitesse à un instant donné, on effectue la différence vectorielle des vecteurs vitesse instantanée de deux instants voisins. Le mouvement d’un système - 1ère - Cours Physique-Chimie - Kartable. Vecteur variation de la vitesse instantanée En un point M_i, le vecteur variation de la vitesse instantanée correspond à la différence entre les vecteurs vitesse instantanée \overrightarrow{v_{M_{i+1}}} et \overrightarrow{v_{M_{i-1}}}: \overrightarrow{\Delta v_{M_{i}}}=\overrightarrow{v_{M_{i}+1}}-\overrightarrow{v_{M_{i-1}}} En pratique, pour tracer la différence des deux vecteurs et \overrightarrow{v_{(M_{i – 1})}}, on trace la somme des vecteurs \overrightarrow{v_{(M_{i+ 1})}} et –\overrightarrow{v_{(M_{i – 1})}}.
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A La somme des forces appliquées au système Pour analyser le mouvement d'un système, on doit effectuer la somme des forces qu'il subit. L'effet de plusieurs forces peut s'annuler, on dit alors qu'elles se compensent. Leur somme vectorielle est égale au vecteur nul \overrightarrow{ 0}. Dans le cas de deux forces, il faut qu'elles aient la même direction, la même valeur et des sens opposés: Un livre est posé sur une table. Le mouvement 1ère année أولى ثانوي – HajerEducation. Le poids et la réaction normale qu'il subit se compensent: \overrightarrow{P} + \overrightarrow{ R_N} = \overrightarrow{ 0}. En effet, ces forces ont bien la même direction (verticale), des sens opposés et la même valeur (puisque représentées par des vecteurs de même longueur). Dans le cas de trois forces, seule une construction vectorielle permet de conclure si elles se compensent ou pas: Un skieur descend une piste rectiligne. Le poids, la réaction normale et les frottements qu'il subit se compensent: \overrightarrow{P} + \overrightarrow{ R_N} + \overrightarrow{ f} = \overrightarrow{ 0}.
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Danydan711 -1 il y a 1 an Super cours Répondre Maati 2 il y a 1 an bonjour je voudrais juste des exercices pour s'entrainner Répondre Jules 0 il y a 1 an Mais ils refont les programmes pour l'instant je crois Répondre meline 0 il y a 1 an que veut dire "quel mouvement décrit le ystème? "? Répondre MiMy!!! Mouvement physique 1ère séance. 1 il y a 1 an Active ton mode machine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Répondre
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1. Pour chaque situation du doc. 1, définir le système et le référentiel d'étude. 2. Mouvements Et Vitesse - 1ère Spé - Physique - Mathrix - YouTube. Pour chaque situation, tracer: les vecteurs variation de vitesse,, et, aux points, et 3. Commenter la direction et le sens du vecteur variation de vitesse pour chaque situation. 4. Pour chaque système, quelles sont les forces appliquées? Donner leur direction et leur sens et les schématiser aux points, et sans souci d'échelle. 5. Comparer le vecteur variation de vitesse aux vecteurs des forces appliquées.
Contrôle s Programme Chapitres Contrôle N° 01 Correction (Word Réaction chimique. Étude d'un déboucheur. Le gaz parfait Force électrique et interaction gravitationnelle Poids et interaction gravitationnelle. Électrostatique. Physique N° 01 Chimie N° 01 N° 01 bis d'alcoolémie. interaction gravitationnelle. N° 02 Mouvement d'un mobile autoporteur, Vitesses instantanées, vecteurs vitesses, Solution aqueuse de chlorure II: Préparation, dissolution, dilution Physique N° 02 Chimie N° 02 N° 02 bis vecteurs vitesses. Principe de l'inertie Détartrant: préparation, concentration, titre massique, dilution. Volume d'un gaz N° 02 ter (2000) Vitesses de rotation, Vitesse linéaire. Principe de l'interaction oxydoréduction, oxydant et réducteur, Tableau d'avancement, avancement maximal, réactif en excès Physique N° 02 et 04 Chimie N° 03 et 06 N° 03 Tension d'un ressort. Glissement sur un plan incliné Réaction de précipitation, acide nitrique Physique N° 02, 03 Et 04 Chimie N° 02 et 03 N° 03 bis Glissement sur un plan incliné.
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