Comprendre comment extraire et représenter précisément la trajectoire et les vecteurs vitesse d’un ballon en mouvement à partir d’une vidéo pour analyser un lancer franc.
Mettre en relation la dynamique du mouvement par l’analyse vectorielle de la vitesse et la somme des forces pour valider la deuxième loi de Newton sur un ballon en lancer franc.
Aviméca permet de pointer les positions successives du centre du ballon sur une vidéo.
Interpréter les vecteurs accélération comme indicateurs directs des forces agissant sur un corps en mouvement permet de comprendre sa dynamique.
L'énergie cinétique Ec est calculée par Ec = 1/2 m v², avec m la masse et v la vitesse du corps.
Analyser expérimentalement la conservation et la transformation des énergies lors d’une chute libre illustre les principes de la mécanique.
La modélisation mathématique du pendule simple, basée sur une équation différentielle, permet d’analyser ses oscillations dans un cadre idéal sans frottement.
Programmation en langage Python : utilisation d’un langage informatique pour écrire des instructions permettant de réaliser des calculs automatiques, notamment pour déterminer les positions, vitesses et énergies d’un pendule lors de ses oscillations.
Calcul des positions successives : processus par lequel un programme détermine, à intervalles réguliers, les coordonnées de la masse du pendule en fonction du temps, en utilisant des données initiales et des équations de mouvement.
Composantes de la vitesse (Vx, Vy) : valeurs numériques représentant la vitesse horizontale (Vx) et verticale (Vy) de la masse à chaque instant, calculées à partir des coordonnées et de leur dérivée temporelle.
La programmation Python automatise le calcul précis des grandeurs cinématiques et énergétiques d’un pendule, permettant une visualisation claire de leur évolution et une meilleure compréhension des phénomènes oscillatoires.
| Logiciel | Fonction principale | Utilisation principale |
|---|---|---|
| Aviméca | Pointage vidéo | Détermination des coordonnées |
| Excel | Exploitation des données | Calcul des vitesses et tracé |
| Type d'énergie | Formule | Description |
|---|---|---|
| Énergie cinétique | 1/2 m v² | Energie liée au mouvement |
| Énergie potentielle | m g z | Energie liée à la position verticale |
| Énergie mécanique | Ec + Ep | Somme des énergies |
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Trajectoire d’un ballon — définition ?
Courbe décrite par le centre du ballon en mouvement.
Vitesse initiale — valeur ?
Environ 7 m.s⁻¹ pour un lancer réussi.
Angle optimal — plage ?
Entre 50° et 55° par rapport à l’horizontal.
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