Exercice Mouvement - Sos Physique-Chimie / Téléphone Clinique Du Parc Toulouse
Exercice mouvement Modérateur: moderateur Lucie première Bonsoir à tous, j'ai vraiment besoin d'aide sur mon exercice de physique, voici l'énoncé: On s'intéresse au mouvement vertical vers le bas d'un athlète de 70kg, après avoir atteint le sommet de sa trajectoire, lors d'un saut sur un trampoline. Ce moivement a une duree de 1, 0s. On considere que l'aire n'a aucune action sur l'athlète. 1) A quelle force l'athlete est-il soumis lors de son mouvement vertical? Quelles sont sa direction, son sens, et sa valeur? 2)a) exprimer le vecteur variation de vitesse ( delta v) de l'athlète en fonction de la resultante des forces ( sigmas f) qui s'exercent sur lui, de sa masse (m) et de la duree (delta t) du mouvement 2)b: en deduire que le vecteur variation de vitesse a pour valeur: (delta v)= G x (delta t) 3)a) quel est la valeur v1 de sa vitesse au sommet de sa trajectoire? Exercice mouvement parabolique terminale s video. 3)b) quel est la valeur v2 de la vitesse de l'athlète lorsqu'il retombe sur le trampoline? Données: G= 10 SoS(12) Messages: 957 Enregistré le: mer.
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Représenter ces deux vecteurs au point G, sur le schéma ci-dessus. ( c) · 4 Calculer les coordonnées du point H où le plongeur pénètre dans leau. Calculer la date et la vitesse du plongeur à larrivée au point H. ( c) · 1 ( énoncé) Donnons, du vecteur pesanteur: Lors du mouvement du plongeur, les coordonnées du vecteur position et du vecteur vitesse du centre dinertie G changeront. Par contre, les coordonnées du vecteur pesanteur resteront les mêmes. · 2 ( e) En appliquant le principe fondamental de la dynamique (2° loi de Newton) qui sera les équations horaires donnant la position du centre dinertie G à chaque instant de la trajectoire aérienne. Dans ce problème, l'énoncé donne: x = V 0 cos a t (1) · Cherchons léquation littérale y = f ( x) de la trajectoire. Exercice mouvement parabolique terminale s inscrire. La relation (1) donne t = x / Vo cos a. Portons dans la relation (2): y = - ( g / 2V 0 ²cos² a) x² + tan a x + y 0 (3) Numériquement avec g = 9, 8 m/s², V 0 = 4, 50 m/s, y 0 = 6 m et a = 40°, on obtient: y = - 0, 41 x² + 0, 84 x + 6 (4) · 3 ( e) Déterminons littéralement les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération à linstant t.
A la date t = 0, un plongeur quitte un tremplin avec une vitesse, de valeur 4, 50 m / s, inclinée de a = 40° par rapport à lhorizontale. On étudie le mouvement du centre de gravité G du plongeur par rapport au référentiel terrestre supposé Galiléen. On associe à ce référentiel un repère orthonormé ( O, ) représenté sur le schéma ci-dessous. · 1 Donner, à linstant du départ, les coordonnées du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur pesanteur. Exercice mouvement parabolique terminale s mode. ( corrigé) On donne g = 9, 8 m / s² et OG 0 = 6 m = y 0. · 2 En appliquant le principe fondamental de la dynamique qui sera étudié plus loin dans le cours on peut établir les équations horaires donnant la position du point G à chaque instant de la trajectoire aérienne. On trouve: = x + y avec: x = V 0 cos a t (1) y = - g t 2 + V 0 sin a t + y 0 (2) Trouver léquation littérale y = f ( x) de la trajectoire. Vérifier que cette équation, avec les valeurs numériques de lénoncé, sécrit: y = - 0, 41 x 2 + 0, 84 x + 6 ( c) · 3 Déterminer littéralement les coordonnées du du vecteur accélération à linstant t.
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