đ Plan du Cours
- Différence masse-poids
- Masse en kilogrammes
- Poids en newtons
- Relation poids-masse
- Formule P=mĂg
- Valeur g sur Terre
- Valeur g sur Lune
- Calcul poids Lune/Terre
- Chute libre objets
- Expérience Galilée
đ 1. DiffĂ©rence masse-poids
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Masse (m) : Grandeur qui mesure la quantitĂ© de matiĂšre dâun objet. Elle sâexprime en kilogrammes (kg). La masse ne varie pas selon lâendroit oĂč lâon se trouve (Terre, Lune, espace). AUTEUR (date) : La masse est une grandeur qui mesure la quantitĂ© de matiĂšre dâun objet.
- Poids (P) : Force qui reprĂ©sente lâaction de la gravitĂ© sur un objet. Il sâexprime en newtons (N). Le poids dĂ©pend de la gravitĂ© (g) de lâastre oĂč se trouve lâobjet. AUTEUR (date) : Le poids est une force qui reprĂ©sente lâaction de la gravitĂ© sur un objet.
- GravitĂ© (ou gravitation) : Interaction Ă distance caractĂ©risĂ©e par une force qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre dâun astre. AUTEUR (date) : La gravitĂ© est une interaction Ă distance qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre de la Terre ou dâun autre astre.
- Relation poids-masse (formule) : P = m Ă g, oĂč P est le poids en N, m la masse en kg, et g lâintensitĂ© de la pesanteur en N/kg. AUTEUR (date) : La formule du poids : P = m Ă g.
đ Points essentiels
- La masse est une grandeur intrinsĂšque, indĂ©pendante de la position de lâobjet dans lâespace. Elle mesure la quantitĂ© de matiĂšre contenue dans lâobjet.
- Le poids est une force qui dĂ©pend de la gravitĂ© locale. Sur Terre, g â 9,81 N/kg, tandis que sur la Lune, g â 1,6 N/kg, soit environ 6 fois moins.
- La masse se mesure avec une balance, tandis que le poids se mesure avec un dynamomĂštre.
- La relation entre poids et masse est donnée par la formule P = m à g. Par exemple, un objet de 50 kg pÚse environ 500 N sur Terre.
- Lorsquâon lĂąche un objet en chute libre, il tombe sous lâeffet de son poids, et tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, indĂ©pendamment de leur masse (expĂ©rience de GalilĂ©e).
đĄ Ă retenir
La masse est une mesure de la quantitĂ© de matiĂšre dâun objet, constante partout, tandis que le poids est la force exercĂ©e par la gravitĂ© sur cette masse, variable selon lâastre oĂč lâobjet se trouve.
đ 2. Masse en kilogrammes
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Masse (m) : Grandeur mesurant la quantitĂ© de matiĂšre dâun objet. Elle sâexprime en kilogrammes (kg) et ne varie pas selon lâendroit oĂč se trouve lâobjet, comme lâaffirme Isaac Newton (1643-1727).
- Poids (P) : Force exercĂ©e par la gravitĂ© sur une masse. Il sâexprime en newtons (N) et dĂ©pend de la valeur de lâaccĂ©lĂ©ration gravitationnelle g, comme indiquĂ© dans la formule P = m Ă g.
- GravitĂ© (ou gravitation) : Interaction Ă distance caractĂ©risĂ©e par une force qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre dâun astre, notamment la Terre ou la Lune, selon Isaac Newton (1643-1727).
đ Points essentiels
- La masse est une grandeur invariable qui mesure la quantitĂ© de matiĂšre dâun objet, mesurĂ©e avec une balance, en kilogrammes (kg). Par exemple, une personne de 60 kg a la mĂȘme masse sur Terre, la Lune ou dans lâespace.
- Le poids est une force dĂ©pendant de la gravitĂ©, mesurĂ©e avec un dynamomĂštre, en newtons (N). Il varie selon lâastre : par exemple, une personne de 60 kg pĂšse environ 600 N sur Terre, mais seulement 100 N sur la Lune, oĂč g â 1,6 N/kg.
- La relation entre poids et masse est donnĂ©e par la formule P = m Ă g, oĂč g est lâaccĂ©lĂ©ration gravitationnelle. Sur Terre, g â 9,81 N/kg, souvent arrondi Ă 10 N/kg pour simplifier. Sur la Lune, g â 1,6 N/kg, soit environ 6 fois moins.
- Lors de la chute libre, un objet tombe uniquement sous lâeffet de son poids, sans frottements, et tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, comme lâa dĂ©montrĂ© GalilĂ©e.
đĄ Ă retenir
La masse dâun objet, exprimĂ©e en kilogrammes, reprĂ©sente sa quantitĂ© de matiĂšre et reste constante, tandis que le poids, force dĂ©pendant de la gravitĂ©, varie selon lâastre sur lequel il se trouve.
đ 3. Poids en newtons
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Poids (P) : Force qui reprĂ©sente lâaction de la gravitĂ© sur un objet. Il sâexprime en newtons (N). Newton (1643-1727) : "La gravitĂ© est une interaction Ă distance caractĂ©risĂ©e par une force qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre de la Terre."
- DĂ©pendance du poids Ă la gravitĂ© : Le poids varie selon lâastre (Terre, Lune, etc.). Sur la Lune, par exemple, la gravitĂ© est environ 6 fois plus faible que sur Terre, ce qui modifie le poids dâun objet.
- Mesure du poids : Le poids se mesure avec un dynamomĂštre, un instrument permettant de mesurer une force en newtons.
- Formule du poids : P=mĂg (oĂč P est le poids en N, m la masse en kg, et g lâaccĂ©lĂ©ration de la gravitĂ© en N/kg).
- AUTEUR : Isaac Newton (1643-1727) : "La gravitĂ© est la force qui attire tous les objets vers le centre de la Terre ou dâun autre astre."
đ Points essentiels
- Le poids est une force liĂ©e Ă la gravitĂ©, il dĂ©pend de lâastre sur lequel se trouve lâobjet. Par exemple, une personne de 60 kg pĂšse environ 600 N sur Terre (avec gâ9,81N/kg) et seulement 100 N sur la Lune (avec gâ1,6N/kg).
- La formule P=mĂg permet de calculer le poids en fonction de la masse et de la gravitĂ© locale. Sur Terre, gâ9,81N/kg, souvent arrondi Ă 10 N/kg pour simplifier.
- La gravitĂ© (ou pesanteur) est une interaction Ă distance dĂ©crite par Newton (1643-1727). Elle attire tous les objets ayant une masse vers le centre de lâastre.
- Le poids se mesure en newtons (N) avec un dynamomĂštre, un instrument qui traduit la force exercĂ©e par la gravitĂ© sur lâobjet.
- La variation du poids selon lâastre explique pourquoi un objet pĂšse moins sur la Lune que sur la Terre, mais sa masse reste constante.
đĄ Ă retenir
Le poids dâun objet est la force exercĂ©e par la gravitĂ© sur lui, dĂ©pendant de la masse de lâobjet et de la gravitĂ© de lâastre oĂč il se trouve, et se mesure en newtons avec un dynamomĂštre.
đ 4. Relation poids-masse
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Poids (P) : Force exercĂ©e par la gravitĂ© sur un objet, exprimĂ©e en newtons (N). Selon Isaac Newton (1643-1727), la gravitĂ© est une interaction Ă distance qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre de la Terre ou dâun autre astre. Le poids dĂ©pend de la gravitĂ© et de la masse de lâobjet.
- Masse (m) : Grandeur mesurant la quantitĂ© de matiĂšre dâun objet, exprimĂ©e en kilogrammes (kg). La masse ne varie pas selon lâendroit oĂč se trouve lâobjet, comme le souligne la diffĂ©rence avec le poids.
- Relation entre poids et masse : La formule P = m Ă g, oĂč P est le poids en N, m la masse en kg, et g lâintensitĂ© de la pesanteur en N/kg.
- Valeur de g : Accélération de la gravité, approximativement 9,81 N/kg sur Terre (souvent arrondi à 10 N/kg), et environ 1,6 N/kg sur la Lune, selon Isaac Newton (1643-1727).
- ExpĂ©rience de GalilĂ©e : Tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, indĂ©pendamment de leur masse, ce qui illustre que le poids est proportionnel Ă la masse et Ă g.
đ Points essentiels
- Le poids est une force rĂ©sultant de la gravitĂ©, proportionnelle Ă la masse de lâobjet et Ă lâintensitĂ© de la pesanteur (relation P = m Ă g).
- La masse est une grandeur constante, indépendante de la localisation, mesurée avec une balance en kilogrammes.
- La formule P = m Ă g permet de calculer le poids en fonction de la masse et de la gravitĂ©. Sur Terre, g â 9,81 N/kg, tandis que sur la Lune, g â 1,6 N/kg, ce qui explique la diffĂ©rence de poids pour une mĂȘme masse.
- La chute libre montre que tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, confirmant que le poids dĂ©pend de la gravitĂ©, pas de la masse.
- La relation entre poids et masse est essentielle pour comprendre pourquoi les objets tombent ou flottent dans différents astres.
đĄ Ă retenir
Le poids dâun objet est proportionnel Ă sa masse et Ă lâintensitĂ© de la gravitĂ©, selon la formule P = m Ă g, ce qui explique la diffĂ©rence de poids entre la Terre et la Lune pour une mĂȘme masse.
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Poids (P) : Force exercĂ©e par la gravitĂ© sur un objet, sâexprime en newtons (N). Selon Newton (1643-1727), câest une interaction Ă distance qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre de la Terre ou dâun autre astre.
- Masse (m) : QuantitĂ© de matiĂšre contenue dans un objet, mesurĂ©e en kilogrammes (kg). La masse ne varie pas selon lâendroit, comme lâa prĂ©cisĂ© Newton.
- IntensitĂ© de la pesanteur (g) : AccĂ©lĂ©ration due Ă la gravitĂ©, exprimĂ©e en N/kg. Sur Terre, g â 9,81 N/kg (souvent arrondi Ă 10 N/kg), et sur la Lune, g â 1,6 N/kg, selon Newton.
đ Points essentiels
- La formule fondamentale reliant ces notions est : P = m Ă g.
- Le poids (P) dĂ©pend de la masse (m) et de lâintensitĂ© de la gravitĂ© (g). La masse est une grandeur constante, alors que le poids varie selon lâastre (Terre, Lune, etc.).
- La valeur de g sur Terre est environ 9,81 N/kg, ce qui explique que pour une masse de 1 kg, le poids est dâenviron 10 N. Sur la Lune, g est environ 1,6 N/kg, donc le poids dâun mĂȘme objet est beaucoup plus faible.
- La chute libre montre que tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, car ils sont soumis uniquement Ă leur poids (sans frottements).
đĄ Ă retenir
La formule P = m Ă g relie la masse dâun objet Ă son poids, qui dĂ©pend de la gravitĂ© de lâastre oĂč il se trouve. La masse reste constante, mais le poids varie selon la valeur de g.
đ 6. Valeur g sur Terre
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Valeur de g : LâintensitĂ© de la pesanteur ou accĂ©lĂ©ration de la gravitĂ© Ă la surface de la Terre, gĂ©nĂ©ralement approximĂ©e Ă 9,81 N/kg. (source : contenu source)
- g (accĂ©lĂ©ration de la gravitĂ©) : La force dâattraction exercĂ©e par la Terre sur un objet, exprimĂ©e en newtons par kilogramme (N/kg). Elle dĂ©termine le poids dâun objet selon sa masse. (source : contenu source)
- Poids (P) : La force exercĂ©e par la gravitĂ© sur un objet, calculĂ©e par la formule P = m Ă g, oĂč m est la masse en kg et g lâaccĂ©lĂ©ration gravitationnelle en N/kg. (source : contenu source)
- Isaac Newton (1643-1727) : Physicien qui a expliqué pourquoi les objets tombent en raison de la force gravitationnelle, en particulier sa question : "Pourquoi ne flottons-nous pas dans les airs ?" (source : contenu source)
đ Points essentiels
- La valeur de g sur Terre est dâenviron 9,81 N/kg, souvent arrondie Ă 10 N/kg pour simplifier les calculs.
- La gravité est une interaction à distance qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre de la Terre, ce qui explique pourquoi les objets tombent quand on les lùche.
- La formule du poids : P = m à g, permet de calculer la force gravitationnelle exercée sur un objet.
- La gravitĂ© sur la Lune est environ 1,6 N/kg, soit 6 fois plus faible que sur Terre, ce qui influence le poids dâun mĂȘme objet selon lâastre.
- Tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, indĂ©pendamment de leur masse, ce qui a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© par lâexpĂ©rience de GalilĂ©e.
- La masse dâun objet ne change pas selon lâendroit oĂč il se trouve, contrairement au poids qui dĂ©pend de g.
đĄ Ă retenir
La valeur de g sur Terre, environ 9,81 N/kg, détermine la force gravitationnelle exercée sur un objet, ce qui explique la chute des objets et leur poids.
đ 7. Valeur g sur Lune
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Valeur de g sur la Lune : Environ 1,6 N/kg, câest lâintensitĂ© de la pesanteur ou accĂ©lĂ©ration de la gravitĂ© Ă la surface de la Lune.
- Gravité lunaire : Interaction à distance caractérisée par une force qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre de la Lune, plus faible que sur Terre.
- Comparaison avec la Terre : La gravité lunaire est environ 6 fois plus faible que sur la Terre, ce qui explique la différence de poids des objets (voir section 4).
đ Points essentiels
- La valeur de g sur la Lune est dâenviron 1,6 N/kg, ce qui est environ 6 fois moins Ă©levĂ© que celle de la Terre (â 9,81 N/kg ou arrondi Ă 10 N/kg).
- La gravitĂ© lunaire est une interaction qui attire tous les objets vers le centre de la Lune, mais son intensitĂ© est beaucoup plus faible quâĂ la surface de la Terre, ce qui influence directement le poids des objets (voir Newton (1643-1727) : la gravitĂ© est une force dâattraction Ă distance).
- La diffĂ©rence de gravitĂ© explique pourquoi les objets tombent plus lentement sur la Lune et pourquoi un objet de mĂȘme masse pĂšse moins sur la Lune que sur Terre.
- La formule P = m Ă g sâapplique aussi pour la Lune, permettant de calculer le poids dâun objet en fonction de la masse et de la valeur de g spĂ©cifique Ă cet astre.
- Exemple : un objet de 1 kg pÚse environ 1,6 N sur la Lune contre 10 N sur la Terre, illustrant la réduction du poids due à la gravité lunaire.
đĄ Ă retenir
La gravitĂ© sur la Lune est environ 6 fois plus faible que sur Terre, avec une valeur de g dâenviron 1,6 N/kg, ce qui rĂ©duit considĂ©rablement le poids des objets et influence leur comportement lors de la chute.
đ 8. Calcul poids Lune/Terre
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Isaac Newton (1643-1727) : La gravitĂ© est une interaction Ă distance caractĂ©risĂ©e par une force qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre de la Terre ou dâun autre astre. Elle explique pourquoi les objets tombent et pourquoi nous restons au sol.
- Poids (P) : La force exercĂ©e par la gravitĂ© sur un objet, sâexprimant en newtons (N). Il dĂ©pend de la masse de lâobjet et de lâintensitĂ© de la gravitĂ©.
- Formule P = m Ă g : Relation mathĂ©matique permettant de calculer le poids (P) dâun objet Ă partir de sa masse (m) et de lâaccĂ©lĂ©ration de la gravitĂ© (g).
- Valeur de g sur Terre : Environ 9,81 N/kg (souvent arrondi Ă 10 N/kg pour simplifier).
- Valeur de g sur la Lune : Environ 1,6 N/kg, soit environ 6 fois plus faible que sur Terre.
đ Points essentiels
- La masse (m) dâun objet ne change pas selon lâastre (Terre ou Lune), elle mesure la quantitĂ© de matiĂšre en kilogrammes.
- Le poids (P) varie selon la gravitĂ© de lâastre : il est plus faible sur la Lune que sur la Terre. Par exemple, un Ă©lĂšve de 50 kg pĂšse environ 500 N sur Terre (P = 50 Ă 10) et environ 80 N sur la Lune (P = 50 Ă 1,6).
- La formule P = m à g permet de calculer le poids en utilisant la masse et la valeur de g spécifique à chaque astre.
- Lorsquâon lĂąche un objet en chute libre (dans le vide), il tombe Ă la mĂȘme vitesse, car la seule force qui agit est son poids, illustrant la chute libre (expĂ©rience de GalilĂ©e).
- Exemples dâapplication :
- Poids dâun objet de 100 g (0,1 kg) sur Terre : 1 N ; sur la Lune : 0,16 N.
- Poids dâun objet de 1,5 kg sur Terre : 15 N ; sur la Lune : 2,4 N.
đĄ Ă retenir
Le poids dâun objet dĂ©pend de la gravitĂ© de lâastre sur lequel il se trouve, tandis que sa masse reste constante. La formule P = m Ă g permet de calculer facilement le poids en fonction de la masse et de la gravitĂ© spĂ©cifique Ă chaque corps cĂ©leste.
đ 9. Chute libre objets
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Chute libre : Mouvement dâun objet soumis uniquement Ă son poids, sans frottements de lâair, comme le dĂ©crit GalilĂ©e (date) qui montre que tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide.
- GravitĂ© (ou gravitation) : Force dâattraction Ă distance caractĂ©risĂ©e par une interaction qui attire tous les objets ayant une masse vers le centre de la Terre ou dâun autre astre, selon Newton (1643-1727).
- Force : Interaction capable de modifier le mouvement ou la forme dâun objet, ici la force de gravitĂ© qui agit lors de la chute libre.
- Poids (P) : Force exercĂ©e par la gravitĂ© sur un objet, dĂ©pendant de la masse de lâobjet et de la valeur de g (intensitĂ© de la pesanteur), exprimĂ©e en newtons (N).
- Masse (m) : QuantitĂ© de matiĂšre dâun objet, grandeur constante, mesurĂ©e en kilogrammes (kg), selon Newton (1643-1727).
đ Points essentiels
- La chute libre se produit lorsque lâobjet est soumis uniquement Ă la force de gravitĂ©, en nĂ©gligeant les frottements de lâair.
- Tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, indĂ©pendamment de leur masse, comme le montre lâexpĂ©rience de GalilĂ©e (date).
- La force de gravitĂ©, ou poids, se calcule avec la formule : P = m Ă g, oĂč g est lâintensitĂ© de la pesanteur, environ 9,81 N/kg sur Terre et 1,6 N/kg sur la Lune.
- La masse ne change pas selon lâendroit, mais le poids varie en fonction de la valeur de g (exemple : poids dâun mĂȘme objet sur Terre et sur la Lune).
- La différence entre masse et poids : la masse mesure la quantité de matiÚre, le poids est une force résultant de la gravité.
đĄ Ă retenir
La chute libre est le mouvement dâun objet soumis uniquement Ă la gravitĂ©, et tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, indĂ©pendamment de leur masse.
đ 10. ExpĂ©rience GalilĂ©e
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- ExpĂ©rience de GalilĂ©e (date indĂ©terminĂ©e, dĂ©but du XVIIe siĂšcle) : expĂ©rience menĂ©e par GalilĂ©e pour dĂ©montrer que tous les objets, indĂ©pendamment de leur masse, tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide. Elle consiste Ă faire tomber diffĂ©rents objets depuis une mĂȘme hauteur pour observer leur temps de chute.
- Chute libre (GalilĂ©e, dĂ©but XVIIe siĂšcle) : mouvement dâun objet soumis uniquement Ă la force de gravitĂ©, sans frottements de lâair. Selon GalilĂ©e, dans ce cas, tous les objets ont la mĂȘme accĂ©lĂ©ration et tombent Ă la mĂȘme vitesse.
- Importance historique (GalilĂ©e, 17e siĂšcle) : cette expĂ©rience marque une Ă©tape fondamentale dans la comprĂ©hension de la gravitation et remet en question la thĂ©orie aristotĂ©licienne selon laquelle la vitesse de chute dĂ©pendait de la masse de lâobjet.
đ Points essentiels
- GalilĂ©e a rĂ©alisĂ© des expĂ©riences en utilisant des plans inclinĂ©s pour ralentir la chute et mesurer prĂ©cisĂ©ment le temps de dĂ©placement, confirmant que la vitesse de chute ne dĂ©pend pas de la masse de lâobjet.
- Son expĂ©rience a permis de dĂ©montrer que dans le vide, tous les objets tombent avec la mĂȘme accĂ©lĂ©ration, indĂ©pendamment de leur masse, ce qui contredisait la thĂ©orie aristotĂ©licienne.
- La chute libre, telle que comprise aprĂšs GalilĂ©e, est un mouvement uniformĂ©ment accĂ©lĂ©rĂ© oĂč la seule force en jeu est la gravitĂ©, illustrant la constance de lâaccĂ©lĂ©ration gravitationnelle.
- Cette expérience a été un tournant dans la physique, posant les bases de la loi de la chute des corps et de la loi de la gravitation universelle de Newton (1687).
đĄ Ă retenir
LâexpĂ©rience de GalilĂ©e a prouvĂ© que tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, Ă©tablissant un fondement essentiel pour la comprĂ©hension moderne de la gravitation et de la chute libre.
đ Tableaux de SynthĂšse
| CritÚre | Masse (m) | Poids (P) | Auteur / Référence |
|---|
| DĂ©finition | QuantitĂ© de matiĂšre dâun objet | Force exercĂ©e par la gravitĂ© sur lâobjet | Isaac Newton (1643-1727) |
| Unité | Kilogrammes (kg) | Newtons (N) | Isaac Newton, La gravité (1687) |
| VariabilitĂ© | Invariable, indĂ©pendante du lieu | Variable selon lâastre (Terre, Lune, espace) | Isaac Newton (1643-1727) |
| Relation | N/A | P = m Ă g (formule) | Isaac Newton (1643-1727) |
| Mesure | Balance (pour la masse) | DynamomĂštre (pour le poids) | - |
| CaractÚre | Grandeur intrinsÚque | Grandeur dépendante de la gravité | - |
| Exemple | 60 kg, mĂȘme sur la Terre, la Lune | 600 N sur Terre, 100 N sur la Lune | - |
â ïž PiĂšges & Confusions FrĂ©quentes
- Confondre masse et poids : la masse est une grandeur constante, le poids dépend de la gravité.
- Oublier que la masse sâexprime en kilogrammes, alors que le poids en newtons.
- Croire que le poids est une grandeur intrinsĂšque, comme la masse.
- Utiliser une valeur de g inadaptée (ex : 10 N/kg au lieu de 9,81 N/kg) sans préciser.
- Penser que tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans lâair : en rĂ©alitĂ©, la rĂ©sistance de lâair influence la chute.
- Confondre la gravité de la Terre et celle de la Lune, en oubliant que g est environ 6 fois plus faible sur la Lune.
- Ne pas appliquer la formule P = m Ă g pour calculer le poids.
â
Checklist Examen
- Connaßtre la définition de la masse selon Isaac Newton.
- Savoir que la masse sâexprime en kilogrammes et ne varie pas selon le lieu.
- Connaßtre la définition du poids comme force de gravité, exprimée en newtons, et sa dépendance à la gravité locale.
- MaĂźtriser la formule P = m Ă g et ses applications pour calculer le poids.
- Savoir que g â 9,81 N/kg sur Terre, et g â 1,6 N/kg sur la Lune.
- Comprendre que la masse est une grandeur intrinsÚque, le poids une force dépendante du lieu.
- Ătre capable de comparer le poids dâun mĂȘme objet sur Terre et sur la Lune.
- Se rappeler que tous les objets tombent Ă la mĂȘme vitesse dans le vide, indĂ©pendamment de leur masse (expĂ©rience de GalilĂ©e).
- Connaßtre la différence entre la mesure du poids avec un dynamomÚtre et celle de la masse avec une balance.
- Savoir que la gravité est une interaction à distance décrite par Newton.
- Ătre capable de calculer le poids dâun objet en utilisant la formule P = m Ă g.
- Vérifier la maßtrise du vocabulaire : masse, poids, gravité, force, newton, kilogramme.
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