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Le champ permet de prévoir l'existence d'une force si on introduit une particule sensible à ce champ dans cette région de l'espace. Si place un objet de masse m une la région où s'exerce un champ gravitationnel G, il va subir une force F G.. 5° Relation entre la force et le champ gravitationnel. La relation devra être du type connu: P = m × g soit ici F = m × G. On note m A la masse au centre de la figure précédente qui crée le champ gravitationnel G mA. Si on approche une masse m B, la force exercée sur B est dans le même sens. On pourra donc écrire: On retiendra:. 6° Expression littérale de la norme du champ de gravitation. Champs et force 1ere s inscrire. D'après la relation de définition du champ, on écrit: 1 = F G (1→2) / m 2 or F G = G New x m 1 x m 2 / d² (d'après la loi de Newton) Par simplification de m 2, l'expression du champ s'écrit donc: 1 = G New x m 1 / d². 7° E xercice de cours: Retrouver la valeur de la pesanteur locale terrestre (= Pesanteur) « g » à Paris. Énoncé: Calculer l'intensité du champ local de gravitation locale g (ou pesanteur) exercée à Paris (ou pesanteur) par la Terre sur un objet de masse m.
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Soit, l'intensité du champ de gravitation en un point situé à la surface de la terre de masse M et de rayon considérons un point situé à une distance h de la surface de la terre l'intensité du champ a pour expression: 2. FORCE ET CHAMP ELECTRIQUE 2. 1 FORCE ELECTRIQU E 2. 1. LCDR - interactions, forces et champs (1ère spé) - YouTube. 1 DÉFINITION ET GENERALITES électrostatique est l'étude de l'équilibre des charges électriques. A cet égard l'électrisation est un procédé permettant de créer un déficit ou un excédent de charge en certains points d'un corps c'est-a-dire lui faire gagner ou perdre des électrons. 2. 2 LOI DE COULOMB (1784) Enoncé de la loi de coulomb « la force d'attraction ou de répulsion qui s'exerce entre deux charges QA ET QB placées respectivement en A et B est: – dirigée suivant (AB) – proportionnel à QA et QB – inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare QA et QB – 2. 2 CHAMP ELECTRIQUE 2. 1 DÉFINITION On appelle champ électrique toute région de l'espace ou une charge électrique qui s'y trouve est soumise à une force é est caractérisé par le vecteur champ.
Données: Masse de la Terre: M T = 5, 972 × 10 24 kg; Rayon de la Terre à Paris: R T = 6372 km; Constante de gravitation universelle: G New =6, 67 × 10 -11 N. m 2 -2. Champs et force 1ères rencontres. Donnée supplémentaire (qui s'avèrera non nécessaire): Vous pouvez utiliser m objet = 1 kg pour établir vos calculs intermédiaires. Indication: On doit nécessairement trouver g = 9, 81 -1 Retrouver la rédaction corrigé de exercice au bas de cette page: EXERCICES CORRIGÉS > Exercices d'application directe > Exercice de cours – « Retrouver la valeur de la pesanteur locale terrestre »... II L'électrostatique. 1° Expérimenter la loi de Coulomb. La force de Coulomb est une interaction entre corps qui portent des charges électriques (ou électrostatiques).
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On retiendra:.. 8° Expression littérale de la norme du champ électrique E en un point de l'espace. E 1 = F E (1→2) / q 2 or F E = k E x |q 1 x q 2 | / d² (d'après la loi de Coulomb) par simplification de q 2, l'expression du champ devient: E 1 = k E x |q 1 | / d². 9° Exemple du tracé du champ électrique E entre les plaques métalliques chargées et parallèles. On remarque que les lignes de champ seront parallèles. La norme du champ || E || = E est constante. On aura une relation entre la valeur du champ, la tension U AB entre les plaques et leur écartement d: U AB = E × d Remarque: Cette relation est simplement algébrique (et non vectorielle. 1Spé – Chap 10 : Interactions fondamentales – Tube à Essai, site de ressources pédagogiques. ) Ce dispositif constitue un condensateur. C'est sa version miniature qui est utilisée en électronique.... 1° L'expérience de Thalès Visionnez cette expérience et remarquez qu'elle se passe en 2 temps: Une première phase (rapide) avant contact, suivait d'une deuxième phase après contact. Une interprétation pourra en être faites lorsque vous aurez visionné l'animation du 3°.. 2° La danse des feuilles d'or.
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simulation loi d'attraction Avec r la distance AB; le vecteur unitaire dirigé suivant (AB) Soit en intensité: G est la constante de gravitation universelle et elle a pour valeur: Remarque: Dans le cas ou les solides A et B sont plus ponctuelles, la loi de Newton reste valable, mais on considérera que la distance séparent les deux objets est celle qui sépare leur centre de gravité. 1. 2 CHAMP DE GRAVITATION 1. 2. 1 DEFINITION On appelle champ de gravitation, toute région de l'espace ou tout corps de masse non nulle est soumis à une forme de gravitation exercée sur lui. Champs et force 1ere s second. considérons deux objets ponctuels de masse Ma et Mb placées respectivement en A et en B tel que: Le vecteur champ de gravitation crée en B par le point A a notamment pour expression par suite son intensité est: NB: il est nécessaire de souligner que le champ de gravitation créé en un point ne dépend donc pas de la masse en ce point. particulier de la terre la terre crée dans tous l'espace qui l'entoure un champ gravitationnel.
. I La gravitation. 1° Expérimenter la force de gravitation La force de Newton est une interaction de type attractive entre les corps qui ont une masse m. Faites varier les paramètres dans l'animation ci-dessous pour voir évoluer la force d'attraction gravitationnelle entre les 2 objets.. On obtiendra:.. Cette expression est retenue sous l'appellation de LOI DE NEWTON. 2° Relation vectorielle La loi de Newton est une relation vectorielle. Elle a donc une double signification: C'est une relation algébrique (=calculatoire) et c'est aussi une relation sur les sens des forces. Dans l'écriture suivante, le sens de référence est défini par le vecteur u AB. Ce vecteur est unitaire (c. a. d que sa norme est = 1).. 3° Caractéristiques de la force newtonienne. La force F G (B/A) possède 4 caractéristiques (comme toutes les forces). 4° Champ gravitationnel associé à la force de gravitation de Newton. Un champ est une modélisation qui permet de témoigner de l'existence d'un état énergétique d'une région de l'espace.
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