Physique UE4 : énergies, électrostatique et gaz

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Plan du Cours

  1. Quantité de mouvement et travail
  2. Énergies potentielles et mécaniques
  3. Puissance et rendement énergétique
  4. Grandeurs électrostatiques
  5. Distributions continues et condensateur
  6. Dipôle électrostatique
  7. Théorie cinétique des gaz parfaits
  8. Équation d’état et transformations
  9. Énergie interne et mélanges gazeux
  10. Travail d’un gaz parfait
  11. Énergie interne des gaz parfaits
  12. Mélanges et travail des gaz
  13. Pression hydrostatique et poussée
  14. Écoulement des fluides parfaits

1. Quantité de mouvement et travail

Notions clés & Définitions

  • Quantité de mouvement : Le vecteur p=mv\vec p=m\vec v, exprimé en kg·m·s⁻¹.

📌 Dans un référentiel galiléen, la résultante des forces extérieures vérifie Fext=dpdt\sum \vec F_{ext}=\frac{d\vec p}{dt} et, pour une masse constante, Fext=ma\sum \vec F_{ext}=m\vec a.

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Quiz preview

1. Quelle propriété caractérise une force conservative et permet de lui associer une énergie potentielle ?

2. Quelle est la définition de la quantité de mouvement d’un corps en mécanique classique?

3. Un ressort de raideur k est déformé d’une longueur x, avec une énergie potentielle nulle lorsque le ressort n’est pas déformé. Quelle est son énergie potentielle élastique ?

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Flashcards preview

Comment se calcule la quantité de mouvement d'un corps ?

La quantité de mouvement est le vecteur \(\vec p=m\vec v\).

Quantité de mouvement : unité

kg·m·s⁻¹

Quelle relation lie la résultante des forces extérieures à la quantité de mouvement ?

La résultante des forces extérieures est égale à la dérivée temporelle de la quantité de mouvement.

Force extérieure : formule

∑F_ext = dp/dt

Qu'est-ce que l'énergie potentielle ?

Elle est associée à une force conservative dont le travail ne dépend pas du chemin.

Travail force constante

W=A B F cosθ

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Frequently asked questions

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