Revision sheet: Variations de trajectoire et mouvement

Plan du Cours

  1. Variation de la trajectoire selon le référentiel d'observation
  2. Analyse de mouvements par chronophotographie et description des trajectoires
  3. Classification des mouvements : rectiligne uniforme, curviligne uniforme, rectiligne accéléré
  4. Calcul de la vitesse moyenne et conversion des unités de vitesse
  5. Représentation vectorielle de la vitesse : direction, sens et norme
  6. ModĂ©lisation d’un Ă©quilibre mĂ©canique avec poulies et masses
  7. Application du principe fondamental de la statique et somme vectorielle des forces sur un systĂšme immobile
  8. Relation entre force gravitationnelle et masse des objets

1. Variation de la trajectoire selon le référentiel d'observation

Notions clés & Définitions

  • Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre : Cadre d'observation liĂ© Ă  un observateur fixe sur la Terre, dans lequel la trajectoire d'une balle lancĂ©e depuis un vĂ©lo apparaĂźt comme une parabole.
  • Dans le rĂ©fĂ©rentiel du vĂ©lo : Observation de la trajectoire d'un objet par un observateur situĂ© sur le vĂ©lo, oĂč la trajectoire de la balle lancĂ©e peut apparaĂźtre rectiligne ou circulaire.
  • Conclusion : La forme de la trajectoire d'un objet dĂ©pend du rĂ©fĂ©rentiel d'observation, ce qui illustre la relativitĂ© du mouvement.

Points essentiels

  • Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre, la trajectoire d'une balle lancĂ©e depuis un vĂ©lo est une parabole.
  • Dans le rĂ©fĂ©rentiel du vĂ©lo, la trajectoire de la balle peut apparaĂźtre rectiligne ou circulaire.
  • La variation de la trajectoire selon le rĂ©fĂ©rentiel illustre la relativitĂ© du mouvement.
  • Il est essentiel de prĂ©ciser le rĂ©fĂ©rentiel pour dĂ©crire correctement un mouvement.
  • Dans le rĂ©fĂ©rentiel du vĂ©lo, la trajectoire de la balle est circulaire.

À retenir

La forme de la trajectoire d'un objet varie selon le référentiel d'observation, soulignant la relativité du mouvement.

2. Analyse de mouvements par chronophotographie et description des trajectoires

Notions clés & Définitions

  • Chronophotographie : Technique consistant Ă  prendre une sĂ©rie de photos Ă  intervalles de temps Ă©gaux pour Ă©tudier le mouvement d'un objet.
  • Distance entre chaque : La mĂȘme distance entre chaque point.

Points essentiels

  • Une chronophotographie est une succession de photos prises Ă  intervalles de temps Ă©gaux.
  • La forme de la trajectoire (droite ou courbe) permet de qualifier le type de mouvement (rectiligne ou curviligne).
  • La chronophotographie permet d'analyser qualitativement et quantitativement un mouvement.
  • La trajectoire est une courbe

À retenir

Une chronophotographie est une succession de photos prises à intervalles de temps égaux.

3. Classification des mouvements : rectiligne uniforme, curviligne uniforme, rectiligne accéléré

Notions clés & Définitions

  • Rectiligne uniforme : Un mouvement caractĂ©risĂ© par une trajectoire droite et une vitesse constante, ce qui se traduit par des distances Ă©gales entre les positions successives prises Ă  intervalles de temps rĂ©guliers.
  • Rectiligne accĂ©lĂ©rĂ© : Un mouvement avec une trajectoire droite oĂč la vitesse augmente au cours du temps, observable par une variation croissante des distances entre positions successives sur une chronophotographie.
  • Temps entre 2 photos : L'intervalle de temps constant sĂ©parant deux photos successives dans une chronophotographie, par exemple 60 ms ou 40 ms selon le contexte.
  • Source optique 2 Ă©toiles : Un dispositif optique utilisĂ© pour repĂ©rer prĂ©cisĂ©ment la position d'un objet Ă  intervalles rĂ©guliers lors d'une chronophotographie.

Points essentiels

  • Un mouvement rectiligne uniforme a une trajectoire droite et une vitesse constante, avec une distance entre chaque point identique pour une mĂȘme durĂ©e.
  • Un mouvement curviligne uniforme prĂ©sente une trajectoire courbe avec une vitesse constante, la distance entre chaque point Ă©tant toujours la mĂȘme.
  • Un mouvement rectiligne accĂ©lĂ©rĂ© a une trajectoire droite avec une vitesse qui augmente, ce qui se traduit par des distances entre points successifs qui augmentent.
  • La variation des distances entre points successifs sur une chronophotographie indique une accĂ©lĂ©ration.
  • L'analyse de la trajectoire et de la variation de la vitesse permet de classer le mouvement en rectiligne uniforme, curviligne uniforme ou rectiligne accĂ©lĂ©rĂ©.
  • Le mvt est curviligne, la vitesse uniforme.

À retenir

L'identification et la différenciation des mouvements se font en analysant la trajectoire et la constance ou la variation de la vitesse, notamment via la distance entre points successifs.

4. Calcul de la vitesse moyenne et conversion des unités de vitesse

Notions clés & Définitions

  • Vitesse moyenne : Une grandeur mesurant la distance totale parcourue divisĂ©e par la durĂ©e totale de parcours, calculĂ©e par la formule v = d / Δt, oĂč d est la distance parcourue et Δt la durĂ©e entre deux instants.
  • Vitesse est constante : Une caractĂ©ristique d'un mouvement oĂč la distance parcourue entre chaque intervalle de temps Ă©gal est identique, indiquant un mouvement uniforme.

Points essentiels

  • La vitesse moyenne se calcule par v = d / Δt, avec Δt = t2 - t1, en utilisant la distance d parcourue entre deux instants.
  • La vitesse instantanĂ©e Ă  t2 se calcule en utilisant les positions aux instants t1 et t3, encadrant t2, pour obtenir une approximation prĂ©cise de la vitesse Ă  cet instant.
  • La maĂźtrise des conversions d'unitĂ©s est essentielle pour l'interprĂ©tation correcte des rĂ©sultats.
  • Def : c'est la vitesse Ă  un instant prĂ©cis.

À retenir

Maßtriser le calcul de la vitesse moyenne et instantanée ainsi que la conversion des unités est essentiel pour une analyse précise du mouvement.

5. Représentation vectorielle de la vitesse : direction, sens et norme

Notions clés & Définitions

  • Vecteurs vitesse : => point d'application sur l'objet
  • Direction : Tangente Ă  la trajectoire

Points essentiels

  • Le vecteur vitesse est reprĂ©sentĂ© par un vecteur appliquĂ© Ă  l'objet en mouvement.
  • La vitesse est constante en effet la distance entre chaque point est Ă©gale la mĂȘme pour une mĂȘme durĂ©e. Pour dĂ©crire le mvt il faut dĂ©crire la trajectoire et la vitesse. Le mvt est rectiligne uniforme.
  • La trajectoire est une courbe
  • La trajectoire est une droite.

À retenir

La vitesse est un vecteur défini par sa direction, son sens et sa norme, ce qui permet de décrire précisément un mouvement.

6. ModĂ©lisation d’un Ă©quilibre mĂ©canique avec poulies et masses

Notions clés & Définitions

Points essentiels

  • Un Ă©quilibre mĂ©canique peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© en utilisant des poulies et des masses suspendues.
    • conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h

À retenir

Utiliser des poulies et masses pour modéliser et comprendre les conditions d'équilibre mécanique dans un systÚme statique.

7. Application du principe fondamental de la statique et somme vectorielle des forces sur un systĂšme immobile

Notions clés & Définitions

  • Somme vectorielle des forces : Addition vectorielle des forces exercĂ©es sur un systĂšme, permettant de dĂ©terminer si le systĂšme est en Ă©quilibre ou en mouvement.
  • Immobile donc la somme vectorielle : L'immobilitĂ© d'un systĂšme implique que la somme des forces exercĂ©es sur lui est nulle, assurant son Ă©quilibre.

Points essentiels

  • Le principe fondamental de la statique stipule que la somme vectorielle des forces sur un systĂšme immobile est nulle.
  • Pour Ă©tudier un systĂšme, il faut dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment le systĂšme Ă©tudiĂ© et son rĂ©fĂ©rentiel.
  • Les forces exercĂ©es sur le systĂšme doivent ĂȘtre identifiĂ©es et prises en compte dans le calcul.
  • La justification par calcul permet de vĂ©rifier l'Ă©quilibre du systĂšme.

À retenir

Appliquer rigoureusement le principe fondamental de la statique permet d'analyser l'équilibre des forces sur un systÚme immobile.

8. Relation entre force gravitationnelle et masse des objets

Notions clés & Définitions

  • Le rĂ©fĂ©rentiel (prĂ©ciser) : Conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h m = 15 g m = 14 g m
  • Force gravitationnelle : Force exercĂ©e par la Terre ou un autre corps cĂ©leste sur un objet, dirigĂ©e vers le centre de ce corps.
  • Terre exerce une force appelĂ©e : Force exercĂ©e par la Terre sur un objet, appelĂ©e poids, qui agit vers le centre de la Terre.

Points essentiels

  • La force gravitationnelle exercĂ©e sur un objet est appelĂ©e poids.
  • Le poids est proportionnel Ă  la masse de l'objet qui l'exerce.
  • La relation entre poids et masse est fondamentale pour comprendre les interactions gravitationnelles.
  • La comparaison des masses de diffĂ©rents corps cĂ©lestes illustre la variation de la force gravitationnelle.
  • F est la force exercĂ©e par la personne horizontale SUR le systĂšme Ă©tudiĂ©.
  • Le rĂ©fĂ©rentiel (prĂ©ciser) : terrestre on choisit le rĂ©fĂ©rentiel.

À retenir

La force gravitationnelle exercée sur un objet est appelée poids.

đŸ§© ComplĂ©ments de couverture

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  26. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Clem --- Page 5 --- Document 3 La trajectoire est une droite. La vitesse augmente car les espaces entre 2 points sont diffĂ©rents car sa augmente. Le mouvement est rectiligne, accĂ©lĂ©rĂ©. II/ Vitesse : 1) La vitesse moyenne (Source: "Clem --- Page 5 --- Document 3 La trajectoire est une droite. La vitesse augmente car les espaces entre 2 points sont diffĂ©rents car sa augmente. Le mouvement est rectiligne, accĂ©lĂ©rĂ©. II/ Vitesse : 1) La vitesse moyenne v = d / Δt m/s = m / s avec Δt = t2 - t1 durĂ©e t1 date de dĂ©part t2 date de d'arrivĂ©e - conversion des m/s en km/h m/s --------->")
  27. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : les espaces entre 2 points sont diffĂ©rents car sa augmente. Le mouvement est rectiligne, accĂ©lĂ©rĂ©. II/ Vitesse : 1) La vitesse moyenne v = d / Δt m/s = m / s avec Δt = t2 - t1 durĂ©e t1 date de dĂ©part t2 date de d'arrivĂ©e (Source: "les espaces entre 2 points sont diffĂ©rents car sa augmente. Le mouvement est rectiligne, accĂ©lĂ©rĂ©. II/ Vitesse : 1) La vitesse moyenne v = d / Δt m/s = m / s avec Δt = t2 - t1 durĂ©e t1 date de dĂ©part t2 date de d'arrivĂ©e - conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h v = 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km/h Pour convertir des")
  28. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : II/ Vitesse : 1) La vitesse moyenne v = d / Δt m/s = m / s avec Δt = t2 - t1 durĂ©e t1 date de dĂ©part t2 date de d'arrivĂ©e - conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h v = 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 (Source: "II/ Vitesse : 1) La vitesse moyenne v = d / Δt m/s = m / s avec Δt = t2 - t1 durĂ©e t1 date de dĂ©part t2 date de d'arrivĂ©e - conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h v = 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km/h Pour convertir des m/s (vitesse) en km/h on multiplie par 3,6. 2) Vitesse instantanĂ©e Def : c'est la vitesse Ă  un")
  29. Détail source à réviser : t1 date de départ t2 date de d'arrivée - conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h v = 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km/h Pour convertir des m/s (vitesse) en km/h on multiplie par 3,6. 2) (Source: "t1 date de départ t2 date de d'arrivée - conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h v = 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km/h Pour convertir des m/s (vitesse) en km/h on multiplie par 3,6. 2) Vitesse instantanée Def : c'est la vitesse à un instant précis. On calcule une vitesse moyenne sur deux points encadrant la date. x1")
  30. Détail source à réviser : 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km/h Pour convertir des m/s (vitesse) en km/h on multiplie par 3,6. 2) Vitesse instantanée Def : c'est la vitesse à un instant précis. On calcule une vitesse moyen (Source: "20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km/h Pour convertir des m/s (vitesse) en km/h on multiplie par 3,6. 2) Vitesse instantanée Def : c'est la vitesse à un instant précis. On calcule une vitesse moyenne sur deux points encadrant la date. x1 ----------------- x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page")
  31. Détail source à réviser : en km/h on multiplie par 3,6. 2) Vitesse instantanée Def : c'est la vitesse à un instant précis. On calcule une vitesse moyenne sur deux points encadrant la date. x1 ----------------- x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t (Source: "en km/h on multiplie par 3,6. 2) Vitesse instantanée Def : c'est la vitesse à un instant précis. On calcule une vitesse moyenne sur deux points encadrant la date. x1 ----------------- x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page 6 --- 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse =>")
  32. Détail source à réviser : précis. On calcule une vitesse moyenne sur deux points encadrant la date. x1 ----------------- x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page 6 --- 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour rep (Source: "précis. On calcule une vitesse moyenne sur deux points encadrant la date. x1 ----------------- x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page 6 --- 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m.v.")
  33. Détail source à réviser : x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page 6 --- 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tan (Source: "x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page 6 --- 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m.v. norme ou valeur du v instantanée. Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 ---")
  34. Détail source à réviser : Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m.v. norme ou valeur du v instantanée. Enregistreme (Source: "Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m.v. norme ou valeur du v instantanée. Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 --- Page 7 --- Modéliser une action mécanique II/ Dispositif Il s'agit de réaliser un équilibre à")
  35. Détail source à réviser : sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m.v. norme ou valeur du v instantanée. Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 --- Page 7 --- Modéliser une action mécanique II/ Dispositif Il (Source: "sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m.v. norme ou valeur du v instantanée. Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 --- Page 7 --- Modéliser une action mécanique II/ Dispositif Il s'agit de réaliser un équilibre à l'aide de poulies et de masse. m = 15 g m = 14 g m = 20 g 15 cm 1,4 cm F3 F2 2 cm F1 ---")
  36. Détail source à réviser : valeur du v instantanée. Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 --- Page 7 --- Modéliser une action mécanique II/ Dispositif Il s'agit de réaliser un équilibre à l'aide de poulies et de masse. m = 15 g m = 1 (Source: "valeur du v instantanée. Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 --- Page 7 --- Modéliser une action mécanique II/ Dispositif Il s'agit de réaliser un équilibre à l'aide de poulies et de masse. m = 15 g m = 14 g m = 20 g 15 cm 1,4 cm F3 F2 2 cm F1 --- Page 8 --- Application du P.F.R. Pour étudier une situation scientifique il faut définir le")
  37. Détail source à réviser : Modéliser une action mécanique II/ Dispositif Il s'agit de réaliser un équilibre à l'aide de poulies et de masse. m = 15 g m = 14 g m = 20 g 15 cm 1,4 cm F3 F2 2 cm F1 --- Page 8 --- Application du P.F.R. Pour étudier un (Source: "Modéliser une action mécanique II/ Dispositif Il s'agit de réaliser un équilibre à l'aide de poulies et de masse. m = 15 g m = 14 g m = 20 g 15 cm 1,4 cm F3 F2 2 cm F1 --- Page 8 --- Application du P.F.R. Pour étudier une situation scientifique il faut définir le systÚme étudié. Sur la photo on observe 2 personnes et un mùt on choisit d'étudier la personne")
  38. Détail source à réviser : poulies et de masse. m = 15 g m = 14 g m = 20 g 15 cm 1,4 cm F3 F2 2 cm F1 --- Page 8 --- Application du P.F.R. Pour étudier une situation scientifique il faut définir le systÚme étudié. Sur la photo on observe 2 personn (Source: "poulies et de masse. m = 15 g m = 14 g m = 20 g 15 cm 1,4 cm F3 F2 2 cm F1 --- Page 8 --- Application du P.F.R. Pour étudier une situation scientifique il faut définir le systÚme étudié. Sur la photo on observe 2 personnes et un mùt on choisit d'étudier la personne debout. - Le référentiel (préciser) : terrestre on choisit le référentiel. - On fait")
  39. Détail source à réviser : du P.F.R. Pour étudier une situation scientifique il faut définir le systÚme étudié. Sur la photo on observe 2 personnes et un mùt on choisit d'étudier la personne debout. - Le référentiel (préciser) : terrestre on chois (Source: "du P.F.R. Pour étudier une situation scientifique il faut définir le systÚme étudié. Sur la photo on observe 2 personnes et un mùt on choisit d'étudier la personne debout. - Le référentiel (préciser) : terrestre on choisit le référentiel. - On fait l'inventaire des forces uniquement sur celles qui agissent sur le systÚme étudié. F est la force")
  40. Détail source à réviser : Sur la photo on observe 2 personnes et un mùt on choisit d'étudier la personne debout. - Le référentiel (préciser) : terrestre on choisit le référentiel. - On fait l'inventaire des forces uniquement sur celles qui agisse (Source: "Sur la photo on observe 2 personnes et un mùt on choisit d'étudier la personne debout. - Le référentiel (préciser) : terrestre on choisit le référentiel. - On fait l'inventaire des forces uniquement sur celles qui agissent sur le systÚme étudié. F est la force exercée par la personne horizontale SUR le systÚme étudié. La personne debout est immobile")
  41. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Le rĂ©fĂ©rentiel (prĂ©ciser) : terrestre on choisit le rĂ©fĂ©rentiel. - On fait l'inventaire des forces uniquement sur celles qui agissent sur le systĂšme Ă©tudiĂ©. F est la force exercĂ©e par la personne horizontale SUR le systĂš (Source: "Le rĂ©fĂ©rentiel (prĂ©ciser) : terrestre on choisit le rĂ©fĂ©rentiel. - On fait l'inventaire des forces uniquement sur celles qui agissent sur le systĂšme Ă©tudiĂ©. F est la force exercĂ©e par la personne horizontale SUR le systĂšme Ă©tudiĂ©. La personne debout est immobile donc la somme vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force")
  42. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : forces uniquement sur celles qui agissent sur le systĂšme Ă©tudiĂ©. F est la force exercĂ©e par la personne horizontale SUR le systĂšme Ă©tudiĂ©. La personne debout est immobile donc la somme vectorielle des forces qui agisse d (Source: "forces uniquement sur celles qui agissent sur le systĂšme Ă©tudiĂ©. F est la force exercĂ©e par la personne horizontale SUR le systĂšme Ă©tudiĂ©. La personne debout est immobile donc la somme vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force appelĂ©e poids SUR le systĂšme. Avec P + F = 0 Poids Etude du systĂšme personnage horizontale.")
  43. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : la personne horizontale SUR le systĂšme Ă©tudiĂ©. La personne debout est immobile donc la somme vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force appelĂ©e poids SUR le systĂšme. Avec P + F = 0 Poids (Source: "la personne horizontale SUR le systĂšme Ă©tudiĂ©. La personne debout est immobile donc la somme vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force appelĂ©e poids SUR le systĂšme. Avec P + F = 0 Poids Etude du systĂšme personnage horizontale. Justifier par un calcul que la force gravitationnelle F est proportionnelle Ă  la masse de")
  44. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force appelĂ©e poids SUR le systĂšme. Avec P + F = 0 Poids Etude du systĂšme personnage horizontale. Justifier par un calcul que la force gravitationnel (Source: "vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force appelĂ©e poids SUR le systĂšme. Avec P + F = 0 Poids Etude du systĂšme personnage horizontale. Justifier par un calcul que la force gravitationnelle F est proportionnelle Ă  la masse de l'objet qui l'exerce. Comparons les masses : masse Jupiter = 1,899 . 10^27 masse Saturne = 5,685 .")
  45. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force appelĂ©e poids SUR le systĂšme. Avec P + F = 0 Poids Etude du systĂšme personnage horizontale. Justifier par un calcul que la force gravitationnelle F est pro (Source: "des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force appelĂ©e poids SUR le systĂšme. Avec P + F = 0 Poids Etude du systĂšme personnage horizontale. Justifier par un calcul que la force gravitationnelle F est proportionnelle Ă  la masse de l'objet qui l'exerce. Comparons les masses : masse Jupiter = 1,899 . 10^27 masse Saturne = 5,685 .")
  46. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : observe une balle qui est lancĂ©e d’un vĂ©lo : Trajectoires Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre : « Par rapport Ă  un observateur fixe sur Terre » Dans le rĂ©fĂ©rentiel du vĂ©lo : « Par rapport au cycliste sur le vĂ©lo » Dans le rĂ©fĂ© (Source: "observe une balle qui est lancĂ©e d’un vĂ©lo : Trajectoires Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre : « Par rapport Ă  un observateur fixe sur Terre » Dans le rĂ©fĂ©rentiel du vĂ©lo : « Par rapport au cycliste sur le vĂ©lo » Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre, la trajectoire est une parabole Dans le rĂ©fĂ©rentiel vĂ©lo,")
  47. Détail source à réviser : terrestre : « Par rapport à un observateur fixe sur Terre » Dans le référentiel du vélo : « Par rapport au cycliste sur le vélo » Dans le référentiel terrestre, la trajectoire est une parabole Dans le référentiel vélo, l (Source: "terrestre : « Par rapport à un observateur fixe sur Terre » Dans le référentiel du vélo : « Par rapport au cycliste sur le vélo » Dans le référentiel terrestre, la trajectoire est une parabole Dans le référentiel vélo, la trajectoire est une rectiligne Conclusion : La trajectoire dépend d")
  48. Détail source à réviser : --- Page 2 --- Dans le référentiel terrestre, la trajectoire de la balle est une parabole (Source: "--- Page 2 --- Dans le référentiel terrestre, la trajectoire de la balle est une parabole")
  49. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2 M3 M4 ENREGISTREMENT 2 ENREGISTREMENT 3 Δt = 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une chronophotographie est une succession de photos espacĂ©es d’u (Source: "1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2 M3 M4 ENREGISTREMENT 2 ENREGISTREMENT 3 Δt = 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une chronophotographie est une succession de photos espacĂ©es d’une mĂȘme durĂ©e")
  50. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Cela signifie que l’intervalle de temps entre 2 photos est toujours le mĂȘme (Source: "Cela signifie que l’intervalle de temps entre 2 photos est toujours le mĂȘme")
  51. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Document 1 : la trajectoire est l’ensemble des positions occupĂ©es par l’objet au cours de son mvt (Source: "Document 1 : la trajectoire est l’ensemble des positions occupĂ©es par l’objet au cours de son mvt")
  52. Détail source à réviser : rajectoire et la vitesse. Le mvt est rectiligne uniforme. Document 2 : La trajectoire est une courbe La vitesse est constante, la (Source: "rajectoire et la vitesse. Le mvt est rectiligne uniforme. Document 2 : La trajectoire est une courbe La vitesse est constante, la")
  53. Détail source à réviser : Document 2 : La trajectoire est une courbe La vitesse est constante, la distance est tjs la mm (Source: "Document 2 : La trajectoire est une courbe La vitesse est constante, la distance est tjs la mm")
  54. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2 M3 M4 ENREGISTREMENT 2 entre M1 et M4 il y a √3 x (d2) ENREGISTREMENT 3 Δt = 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une chronophotographie est une s (Source: "1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2 M3 M4 ENREGISTREMENT 2 entre M1 et M4 il y a √3 x (d2) ENREGISTREMENT 3 Δt = 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une chronophotographie est une succession de photos espacĂ©es d’une mĂȘme durĂ©e")
  55. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : mĂȘme durĂ©e. Cela signifie que l’intervalle de temps entre 2 photos est toujours le mĂȘme. Document 1 : la trajectoire est l’ensemble des (Source: "mĂȘme durĂ©e. Cela signifie que l’intervalle de temps entre 2 photos est toujours le mĂȘme. Document 1 : la trajectoire est l’ensemble des")
  56. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : On trace la trajectoire : est une droite La vitesse est constante en effet la distance entre chaque point est Ă©gale la mĂȘme pour une mĂȘme durĂ©e (Source: "On trace la trajectoire : est une droite La vitesse est constante en effet la distance entre chaque point est Ă©gale la mĂȘme pour une mĂȘme durĂ©e")
  57. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : tiligne uniforme. Document 2 : La trajectoire est une courbe La vitesse est constante, la distance est tjs la mm. La mĂȘme distance entre (Source: "tiligne uniforme. Document 2 : La trajectoire est une courbe La vitesse est constante, la distance est tjs la mm. La mĂȘme distance entre")
  58. Détail source à réviser : haque point. Le mvt est curviligne, la vitesse uniforme. Clem --- Page 5 --- Document 3 La trajectoire est une droite. La vitesse (Source: "haque point. Le mvt est curviligne, la vitesse uniforme. Clem --- Page 5 --- Document 3 La trajectoire est une droite. La vitesse")
  59. Détail source à réviser : Clem --- Page 5 --- Document 3 La trajectoire est une droite (Source: "Clem --- Page 5 --- Document 3 La trajectoire est une droite")
  60. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1) La vitesse moyenne v = d / Δt m/s = m / s avec Δt = t2 - t1 durĂ©e t1 date de dĂ©part t2 date de d'arrivĂ©e - conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h v = 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km (Source: "1) La vitesse moyenne v = d / Δt m/s = m / s avec Δt = t2 - t1 durĂ©e t1 date de dĂ©part t2 date de d'arrivĂ©e - conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h v = 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km/h Pour convertir des m/s (vitesse) en km/h on multiplie par 3,6")
  61. Détail source à réviser : 2) Vitesse instantanée Def : c'est la vitesse à un instant précis (Source: "2) Vitesse instantanée Def : c'est la vitesse à un instant précis")
  62. Détail source à réviser : 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m (Source: "3) Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m")
  63. Détail source à réviser : r le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m. (Source: "r le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m.")
  64. Détail source à réviser : Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 --- Page 7 --- Modéliser une action mécanique II/ Dispositif Il s'agit de réaliser un équilibre à l'aide de poulies et de masse (Source: "Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 --- Page 7 --- Modéliser une action mécanique II/ Dispositif Il s'agit de réaliser un équilibre à l'aide de poulies et de masse")
  65. Détail source à réviser : m = 15 g m = 14 g m = 20 g 15 cm 1,4 cm F3 F2 2 cm F1 --- Page 8 --- Application du P (Source: "m = 15 g m = 14 g m = 20 g 15 cm 1,4 cm F3 F2 2 cm F1 --- Page 8 --- Application du P")
  66. Détail source à réviser : - On fait l'inventaire des forces uniquement sur celles qui agissent sur le systÚme étudié (Source: "- On fait l'inventaire des forces uniquement sur celles qui agissent sur le systÚme étudié")
  67. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : diĂ©. La personne debout est immobile donc la somme vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force appelĂ©e (Source: "diĂ©. La personne debout est immobile donc la somme vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. La terre exerce une force appelĂ©e")
  68. Détail source à réviser : Avec P + F = 0 Poids Etude du systÚme personnage horizontale (Source: "Avec P + F = 0 Poids Etude du systÚme personnage horizontale")
  69. Détail source à réviser : Comparons les masses : masse Jupiter = 1,899 . (Source: "Comparons les masses : masse Jupiter = 1,899 .")
  70. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : --- Page 3 --- Nature du mouvement I Exemple de mouvement 1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2 M3 M4 ENREGISTREMENT 2 ENREGISTREMENT 3 Δt = 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une ch (Source: "--- Page 3 --- Nature du mouvement I Exemple de mouvement 1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2 M3 M4 ENREGISTREMENT 2 ENREGISTREMENT 3 Δt = 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une chronophotographie est une succession de photos espacĂ©es d’une mĂȘme durĂ©e")
  71. Détail source à réviser : Sur la photo on observe 2 personnes et un mùt on choisit d'étudier la personne debout (Source: "Sur la photo on observe 2 personnes et un mùt on choisit d'étudier la personne debout")
  72. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : --- Page 1 --- Variation de rĂ©fĂ©rentiel On observe une balle qui est lancĂ©e d’un vĂ©lo : Trajectoires Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre : « Par rapport Ă  un observateur fixe sur Terre » Dans le rĂ©fĂ©rentiel du vĂ©lo : « Par rap (Source: "--- Page 1 --- Variation de rĂ©fĂ©rentiel On observe une balle qui est lancĂ©e d’un vĂ©lo : Trajectoires Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre : « Par rapport Ă  un observateur fixe sur Terre » Dans le rĂ©fĂ©rentiel du vĂ©lo : « Par rapport au cycliste sur le vĂ©lo » Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre, la trajectoire est une parabole Dans le rĂ©fĂ©rentiel vĂ©lo, la trajectoire es...")
  73. Détail source à réviser : x1 ----------------- x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page 6 --- 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l' (Source: "x1 ----------------- x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page 6 --- 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour représenter le vecteur vitesse vecteurs vitesse => point d'application sur l'objet direction : tangente à la trajectoire sens : celui du m")
  74. Détail source à réviser : La vitesse augmente car les espaces entre 2 points sont différents car sa augmente (Source: "La vitesse augmente car les espaces entre 2 points sont différents car sa augmente")
  75. Détail source à réviser : ids SUR le systÚme. Avec P + F = 0 Poids Etude du systÚme personnage horizontale. Justifier par un calcul que la force gravitationnelle (Source: "ids SUR le systÚme. Avec P + F = 0 Poids Etude du systÚme personnage horizontale. Justifier par un calcul que la force gravitationnelle")
  76. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : --- Page 1 --- Variation de rĂ©fĂ©rentiel On observe une balle qui est lancĂ©e d’un vĂ©lo : Trajectoires Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre : « (Source: "--- Page 1 --- Variation de rĂ©fĂ©rentiel On observe une balle qui est lancĂ©e d’un vĂ©lo : Trajectoires Dans le rĂ©fĂ©rentiel terrestre : «")
  77. Détail source à réviser : rapport à un observateur fixe sur Terre » Dans le référentiel du vélo : « Par rapport au cycliste sur le vélo » Dans le référentiel (Source: "rapport à un observateur fixe sur Terre » Dans le référentiel du vélo : « Par rapport au cycliste sur le vélo » Dans le référentiel")
  78. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1 : la trajectoire est l’ensemble des positions occupĂ©es par l’objet au cours de son mvt. (Source: "1 : la trajectoire est l’ensemble des positions occupĂ©es par l’objet au cours de son mvt.")
  79. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : e v = d / Δt m/s = m / s avec Δt = t2 - t1 durĂ©e t1 date de dĂ©part t2 date de d'arrivĂ©e - conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h (Source: "e v = d / Δt m/s = m / s avec Δt = t2 - t1 durĂ©e t1 date de dĂ©part t2 date de d'arrivĂ©e - conversion des m/s en km/h m/s ---------> km/h")
  80. Détail source à réviser : stre, la trajectoire est une parabole Dans le référentiel vélo, la trajectoire est une rectiligne Conclusion : La trajectoire dépend du (Source: "stre, la trajectoire est une parabole Dans le référentiel vélo, la trajectoire est une rectiligne Conclusion : La trajectoire dépend du")
  81. Détail source à réviser : férentiel. --- Page 2 --- Dans le référentiel terrestre, la trajectoire de la balle est une parabole. Dans le référentiel du vélo, la (Source: "férentiel. --- Page 2 --- Dans le référentiel terrestre, la trajectoire de la balle est une parabole. Dans le référentiel du vélo, la")
  82. Détail source à réviser : ectoire de la balle est circulaire. --- Page 3 --- Nature du mouvement I Exemple de mouvement 1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2 (Source: "ectoire de la balle est circulaire. --- Page 3 --- Nature du mouvement I Exemple de mouvement 1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2")
  83. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : M4 ENREGISTREMENT 2 ENREGISTREMENT 3 Δt = 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une chronophotographie (Source: "M4 ENREGISTREMENT 2 ENREGISTREMENT 3 Δt = 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une chronophotographie")
  84. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : est tjs la mm. La mĂȘme distance entre chaque point. Le mvt est curviligne, la vitesse uniforme. Clem --- Page 4 --- Nature du mouvement (Source: "est tjs la mm. La mĂȘme distance entre chaque point. Le mvt est curviligne, la vitesse uniforme. Clem --- Page 4 --- Nature du mouvement")
  85. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : = 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une chronophotographie est une succession de photos espacĂ©es (Source: "= 60 ms Source optique 2 Ă©toiles Δt = 40 ms Δt = 40 ms (millisecondes) Une chronophotographie est une succession de photos espacĂ©es")
  86. Détail source à réviser : = 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km/h Pour convertir des m/s (vitesse) en km/h on multiplie par 3,6. (Source: "= 20 / 4 = 5 m/s x 3,6 5 x 3,6 = 18 km/h v = 18 / 1 h = 18 km/h Pour convertir des m/s (vitesse) en km/h on multiplie par 3,6.")
  87. Détail source à réviser : ----- x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page 6 --- 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour (Source: "----- x2 ----------------- x3 t1 t2 t3 v(t2) = m1 m3 / t3 - t1 distance temps --- Page 6 --- 3) Vecteurs vitesse : Méthode pour")
  88. Détail source à réviser : ou valeur du v instantanée. Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 --- Page 7 --- Modéliser une action mécanique II/ (Source: "ou valeur du v instantanée. Enregistrement 1 : v t1 t3 = M0 M4 / 2 x 60 x 10^-3 --- Page 7 --- Modéliser une action mécanique II/")
  89. Détail source à réviser : - Application du P.F.R. Pour étudier une situation scientifique il faut définir le systÚme étudié. Sur la photo on observe 2 personnes (Source: "- Application du P.F.R. Pour étudier une situation scientifique il faut définir le systÚme étudié. Sur la photo on observe 2 personnes")
  90. Détail source à réviser : instantanée Def : c'est la vitesse à un instant précis. (Source: "instantanée Def : c'est la vitesse à un instant précis.")
  91. Détail source à réviser : Justifier par un calcul que la force gravitationnelle F est proportionnelle à la masse de l'objet qui l'exerce. (Source: "Justifier par un calcul que la force gravitationnelle F est proportionnelle à la masse de l'objet qui l'exerce.")
  92. Détail source à réviser : un mùt on choisit d'étudier la personne debout. (Source: "un mùt on choisit d'étudier la personne debout.")
  93. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : La personne debout est immobile donc la somme vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle. (Source: "La personne debout est immobile donc la somme vectorielle des forces qui agisse doit ĂȘtre nulle.")
  94. Détail source à réviser : est proportionnelle à la masse de l'objet qui l'exerce. (Source: "est proportionnelle à la masse de l'objet qui l'exerce.")
  95. Détail source à réviser : des forces uniquement sur celles qui agissent sur le systÚme étudié. (Source: "des forces uniquement sur celles qui agissent sur le systÚme étudié.")
  96. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Exemple de mouvement 1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2 M3 M4 ENREGISTREMENT 2 entre M1 et M4 il y a √3 x (d2) ENREGISTREMENT 3 (Source: "Exemple de mouvement 1) Enregistrements ENREGISTREMENT 1 M0 M2 M3 M4 ENREGISTREMENT 2 entre M1 et M4 il y a √3 x (d2) ENREGISTREMENT 3")

Tableaux de SynthĂšse

Classification des mouvements

TypeCaractéristique
Rectiligne uniformeTrajectoire droite
Curviligne uniformeTrajectoire courbe
Rectiligne accéléréTrajectoire droite

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre vitesse instantanée et vitesse moyenne.
  2. Mélanger référentiel terrestre et référentiel du vélo sans distinction.
  3. Confondre trajectoire rectiligne et curviligne.
  4. Oublier que la forme de la trajectoire dépend du référentiel.
  5. Erreur dans la conversion d'unités de vitesse.
  6. Confusion entre vecteur vitesse et norme de la vitesse.
  7. Mélanger forces gravitationnelles et autres forces dans l'équilibre.

Checklist Examen

  1. Savoir définir un référentiel d'observation.
  2. Identifier la forme de la trajectoire dans un référentiel donné.
  3. Utiliser la chronophotographie pour analyser un mouvement.
  4. Calculer la vitesse moyenne Ă  partir de la distance et du temps.
  5. Représenter un vecteur vitesse en précisant direction, sens et norme.
  6. Modéliser un équilibre mécanique avec poulies et masses.
  7. Appliquer le principe fondamental de la statique.
  8. Comprendre la relation entre force gravitationnelle et masse.

Test your knowledge

Test your knowledge on Variations de trajectoire et mouvement with 8 multiple-choice questions with detailed corrections.

1. Quel est le rÎle principal du référentiel d'observation dans l'étude d'un mouvement ?

2. Quelle est la conséquence de la forme de la trajectoire observée dans une chronophotographie ?

Take the quiz →

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Memorize the key concepts of Variations de trajectoire et mouvement with 16 interactive flashcards.

Trajectoire — dĂ©pend du rĂ©fĂ©rentiel ?

Oui, elle varie selon le référentiel d'observation.

Chronophotographie — dĂ©finition ?

Série de photos prises à intervalles réguliers pour analyser un mouvement.

Mouvement rectiligne uniforme — caractĂ©ristique ?

Trajectoire droite, vitesse constante.

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