Тест: Mécanique : Vitesse et Forces — 13 въпроса

Подробни въпроси и отговори

1. Comment est estimée la vitesse instantanée au point Mi lorsque deux positions successives sont très proches ?

Par la somme des distances parcourues sur tout le trajet
Par le rapport entre la distance MiMi+1 et la durée t i+1 − t i
Par le produit de la distance par la durée
Par la différence des coordonnées du point Mi uniquement

Par le rapport entre la distance MiMi+1 et la durée t i+1 − t i

Обяснение

La vitesse instantanée est assimilée à une vitesse moyenne sur un intervalle très court, donc on utilise le rapport distance sur durée. Les autres propositions ne correspondent pas à cette estimation.

2. Dans quel cas le vecteur vitesse se trace-t-il tangent à la trajectoire au point considéré ?

Lorsque la trajectoire est rectiligne uniquement
Lorsque le système est immobile
Lorsque l’intervalle de temps entre deux positions est suffisamment court
Lorsque la vitesse est exprimée en m·s⁻¹

Lorsque l’intervalle de temps entre deux positions est suffisamment court

Обяснение

Quand l’intervalle de temps est très court, le vecteur déplacement devient tangent à la trajectoire, ce qui permet de tracer le vecteur vitesse tangent. Ce tracé ne dépend pas du fait que le mouvement soit rectiligne ou non.

3. Quelle caractéristique décrit la direction du vecteur vitesse ?

Le sens du mouvement le long de la trajectoire
La tangente à la trajectoire au point considéré
La valeur mesurée en m·s⁻¹
La longueur du trajet parcouru

La tangente à la trajectoire au point considéré

Обяснение

La direction du vecteur vitesse est celle de la tangente à la trajectoire au point où il est représenté. Le sens et la valeur sont deux autres caractéristiques distinctes.

4. Que représente la valeur du vecteur vitesse ?

La norme du vecteur vitesse, exprimée en m·s⁻¹
La distance entre deux points successifs
La direction de la trajectoire
Le sens du mouvement

La norme du vecteur vitesse, exprimée en m·s⁻¹

Обяснение

La valeur du vecteur vitesse correspond à sa norme, donc à une grandeur scalaire exprimée en m·s⁻¹. La direction et le sens ne donnent pas la valeur.

5. Comment définit-on le vecteur variation de vitesse entre deux instants voisins ?

Par la somme des deux vitesses instantanées
Par la distance parcourue entre les deux instants
Par la différence entre la vitesse instantanée suivante et la vitesse instantanée précédente
Par le rapport des deux vitesses instantanées

Par la différence entre la vitesse instantanée suivante et la vitesse instantanée précédente

Обяснение

Le vecteur variation de vitesse est défini par ΔV⃗i = V⃗i+1 − V⃗i. Il s’agit donc d’une différence vectorielle, et non d’une somme ou d’un rapport.

6. Dans quel cas le vecteur variation de vitesse est-il non nul ?

Dès que la vitesse change en direction, en sens ou en valeur
Seulement si la vitesse augmente
Uniquement lorsque le système accélère en ligne droite
Seulement si la trajectoire est curviligne

Dès que la vitesse change en direction, en sens ou en valeur

Обяснение

La variation de vitesse est non nulle dès qu’au moins un des éléments du vecteur vitesse change : direction, sens ou valeur. Elle peut donc être non nulle sans que la vitesse augmente forcément.

7. Que désigne la résultante ΣF des forces extérieures appliquées à un système ?

La somme vectorielle de toutes les forces extérieures
La force la plus grande exercée sur le système
La différence entre les forces de contact et les forces à distance
La somme des vitesses de tous les objets du système

La somme vectorielle de toutes les forces extérieures

Обяснение

ΣF correspond à la somme vectorielle de toutes les forces extérieures agissant sur le système. Elle permet de remplacer plusieurs forces par un seul vecteur équivalent.

8. Que faut-il faire en premier pour établir un bilan des forces ?

Calculer la vitesse instantanée
Définir le système étudié
Choisir une échelle de dessin
Déterminer la masse du système

Définir le système étudié

Обяснение

Un bilan des forces commence par l’identification du système étudié, car les forces à inventorier dépendent de ce choix. Ensuite seulement on liste les forces extérieures avec leur direction et leur sens.

9. Que conclut-on, dans un référentiel galiléen, si les forces se compensent ?

La masse du système diminue
Le système accélère forcément
Le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme
La vitesse change de direction

Le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme

Обяснение

Le principe d’inertie relie une résultante nulle à une immobilité ou à un mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen. Une résultante nulle n’impose donc pas une vitesse nulle.

10. Quelle est l’expression approchée de la deuxième loi de Newton ?

ΣF⃗ = m × (ΔV⃗ / Δt)
ΣF⃗ = m / (ΔV⃗ × Δt)
ΔV⃗ = m × (ΣF⃗ / Δt)
ΣF⃗ = ΔV⃗ / (m × Δt)

ΣF⃗ = m × (ΔV⃗ / Δt)

Обяснение

La relation approchée de la deuxième loi de Newton s’écrit ΣF⃗ = m × (ΔV⃗ / Δt). Elle relie la résultante des forces, la masse et la variation de vitesse sur un court intervalle.

11. Si la résultante des forces est connue, que permet de déterminer la relation approchée de Newton ?

La valeur de la masse à partir de la vitesse
La trajectoire exacte du mobile
La variation de vitesse sur l’intervalle considéré
La nature des forces de contact uniquement

La variation de vitesse sur l’intervalle considéré

Обяснение

La relation permet d’estimer la variation de vitesse lorsque la résultante des forces est connue. Elle ne donne pas directement la trajectoire ni la nature détaillée des forces.

12. Comment varie la variation de vitesse lorsque la masse augmente, à résultante et durée fixes ?

Elle augmente
Elle reste identique
Elle devient nulle
Elle diminue

Elle diminue

Обяснение

D’après ΔV⃗ = (ΣF⃗ × Δt)/m, la variation de vitesse est inversement proportionnelle à la masse. Si la masse augmente, la variation de vitesse diminue.

13. Quelle interprétation correspond au rôle de la masse dans la relation avec la variation de vitesse ?

La masse remplace la résultante des forces
La masse fixe la direction du vecteur vitesse
La masse est indépendante de tout effet sur le mouvement
La masse mesure l’inertie du système

La masse mesure l’inertie du système

Обяснение

La masse caractérise l’inertie : plus elle est grande, plus il est difficile de modifier le mouvement. Les autres propositions ne correspondent pas au rôle de la masse dans cette relation.

Прегледайте с флашкарти

Запомнете отговорите с 14 флашкарти по Mécanique : Vitesse et Forces.

Vitesse instantanée — définition ?

Vitesse à un instant précis, approximée par une vitesse moyenne très courte.

Référentiel donné — rôle ?

Cadre de référence pour mesurer vitesse et trajectoire.

Segment (Mi ; Mi+1) — signification ?

Distance entre deux positions successives proches pour estimer la vitesse.

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Прочетете пълния лист за преговор на Mécanique : Vitesse et Forces.

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