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  4. Exercice : Calculer une masse à l'aide du théorème de l'énergie cinétique

Calculer une masse à l'aide du théorème de l'énergie cinétique Exercice

Une voiture initialement à l'arrêt accélère pour atteindre une vitesse de 110\text{ km.h}^{-1}
La somme des travaux des forces extérieures appliquées à la voiture pendant cette accélération est de 3{,}73.10^5\ \text{J}.

Quelle est la masse de cette voiture ?

Un coureur initialement à l'arrêt accélère pour atteindre une vitesse de 14\ \text{km.h}^{-1}.
La somme des travaux des forces extérieures appliquées au coureur pendant cette accélération est de 4{,}7.10^2\ \text{J}.

Quelle est la masse du coureur ?

Un éléphant passe de 3{,}0\ \text{km.h}^{-1} à 40\ \text{km.h}^{-1}.
La somme des travaux des forces extérieures appliquées à l'éléphant pendant cette accélération est de 2{,}5.10^5\ \text{J}.

Quelle est la masse de l'éléphant ?

Une balle de fusil atteint 260\ \text{m.s}^{-1} juste après le tir.
La somme des travaux des forces extérieures appliquées à la balle pendant cette accélération est de 504 J.

Quelle est la masse de la balle de fusil ?

Une balle de tennis atteint 230\ \text{km.h}^{-1} juste après le service d'un joueur. On considèrera la vitesse négligeable au moment du service.
La somme des travaux des forces extérieures appliquées à la balle pendant ce service est de 1{,}19.10^2\ \text{J}.

Quelle est la masse de la balle de tennis ?

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