Plus De 5 Exercices À Résoudre De Tresorunikin, Trajectoires Praboliques - Fer De Dégauchisseuse Réaffûtable Standard 200X20X2.5 (La Pièce) | Outillage 2000
Donc je ne suis vraiment pas sur. D'après le schéma joint à l'exercice le point O est au bunker donc l'équation de la trajectoire serait plutôt: y=-(1/2)g t (x² /(V0² cos² alpha)) + xtan alpha 2) (1/2) m V0²+mgh=1/2 mV1² donc on isole V1 et on trouve V1=10 m/s 3)V(min)=V0 cos alpha donc (1/2) V(min)² +g h(max)= (1/2) V0² donc h=4, 1m. 4) N'étant pas sur de mon équation je ne l'ai pas faite. Que pensez vous de mes réponse notamment la question 1)? La démarche des autres questions vous semble t-elle correcte? Merci d'avance et bonne soirée. SoS(13) Messages: 1224 Enregistré le: lun. 8 déc. 2008 11:51 Re: Balle de golf Message par SoS(13) » jeu. 7 avr. 2011 20:35 Bonsoir Rémi, En terminale, on n'attend pas de vous des formules toutes prêtes mais des démonstrations qui vous éviterons de vous posez les problèmes que vous rencontrez actuellement. Pour la première question, avez vous vérifier si y(0) = 0? Cela devrait éliminer une des formules proposées. Exercice physique flèche et porte balle de golf taylormade tp5x. Mais il vaut mieux repartir de la seconde loi de Newton et refaire le cours sur cet exemple.
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Sauf distraction. Posté par Alice97751105 re: loi de newton (balle de golfe) 26-12-14 à 01:29 Bonjour, J'ai pas tout compris... Exercice physique flèche et porte balle de golf de marque vice president. Pour la question a) À l'instant t0=0s, le point A est lancé avec une vitesse non nulle vecteurV(t=0s) = vecteurV0 vitesse initiale. On sait que ax(t) = 0 et az(t) = -g On en déduit par intégration les coordonnées du vecteur vitesse: dVx/dt = ax = 0 <----> V0x = C1 = V0*cos(alpha) dVz/dt = az = -g <----> V0z = -gt + C2 = -gt + V0*sin(alpha) Les constantes C1 et C2 sont déterminées à partir des conditions initiales suivantes: VecteurV(t=0s) = V0*cos(Alpha) + V0*sin(Alpha) donc C1=V0*cos(Alpha) et C2=V0*sin(Alpha) Pour la question b) La deuxieme loi de Newton s'écrit: somme des forces = m*vecteura soit m*vecteura = vecteurP car la seule force agissant sur le mobile est son poids. Le vecteur accélération d'un points A en mouvement dans un champs de pesanteur uniforme est égal au vecteur champ de pesanteur: vecteura = vecteurg = cste.
1- ( énoncé) Etablissons les équations horaires du mouvement du centre d'inertie G du projectile en négligeant toute influence de l'air. Plus de 5 exercices à résoudre de Tresorunikin, Trajectoires praboliques. Précisons les conditions initiales. A la date t = 0 s, les vecteurs position et vitesse ont pour coordonnées: x 0 = 0 m (1) y 0 = 0 m (2) z 0 = 0 m (3) V 0x = cos (, ) = cos () (4) V 0y = 0 (5) V 0z = cos (, ) = cos ( - 90°) = sin () (6) Vecteur accélération Référentiel Galiléen: le solide Terre auquel on associe le repère orthonormé. Système étudié: le projectile de centre d'inertie G. Force extérieure appliquée: le poids = m (7) (essentiellement attraction gravitationnelle de la Terre sur le mobile M de masse m) Appliquons la deuxième loi de Newton ( voir la leçon 11): Dans un référentiel Galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse m du solide par l'accélération de son centre d'inertie. (8) Ici, on écrit: (9) L'accélération est donc: (10) Les coordonnées du vecteur accélération sont donc, en posant g =: a x = dV x / dt = 0 (11) a y = dV y / dt = 0 (12) a z = dV z / dt = - g (13) vitesse Cherchons les primitives des coordonnées du vecteur accélération ci-dessus.
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