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  4. Exercice : Déduire une information sur un système à l'aide de son énergie mécanique

Déduire une information sur un système à l'aide de son énergie mécanique Exercice

Dans le référentiel terrestre galiléen, une balle est en chute et son énergie mécanique est constante.

Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur la balle lors de ce mouvement ?

Dans le référentiel terrestre galiléen, une balle est en chute et son énergie mécanique diminue.

Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur la balle lors de ce mouvement ?

Dans le référentiel terrestre galiléen, un chariot descend une montagne russe. On effectue un bilan de son énergie mécanique lors du mouvement, elle est constante.

Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur le chariot lors de ce mouvement ?

Dans le référentiel terrestre galiléen, un chariot descend une montagne russe. On effectue un bilan de son énergie mécanique lors du mouvement, elle diminue.

Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur le chariot lors de ce mouvement ?

On fait osciller un pendule auquel est attaché un poids. On effectue un bilan de son énergie mécanique, elle est constante tout au long du mouvement.

Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur le poids lors de ce mouvement ?

Voir aussi
  • Cours : Les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques
  • Quiz : Les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques
  • Exercice : Calculer une énergie cinétique
  • Exercice : Calculer une vitesse à partir de l'énergie cinétique
  • Exercice : Calculer une masse à partir de l'énergie cinétique
  • Exercice : Connaître les caractéristiques du travail
  • Exercice : Calculer le travail d'une force dans le cas général
  • Exercice : Déduire une information sur une force à l'aide du travail exercé par cette force sur un corps
  • Exercice : Déduire une information sur le mouvement d'un corps à l'aide du travail exercé par une force sur ce corps
  • Exercice : Calculer le travail du poids
  • Exercice : Calculer la variation d'altitude d'un corps
  • Exercice : Calculer la masse d'un corps à partir du travail du poids
  • Exercice : Connaître les caractéristiques du travail moteur et du travail résistant
  • Exercice : Déterminer l'effet du travail d'une force sur le mouvement
  • Exercice : Déterminer si le poids est moteur ou résistant à l'aide de l'altitude de deux points
  • Exercice : Connaître les caractéristiques d'une force conservative
  • Exercice : Déterminer si une force est conservative à l'aide de son travail
  • Exercice : Déterminer si le poids est conservatif à l'aide de l'expression du travail
  • Exercice : Connaître les caractéristiques de l'énergie potentielle
  • Exercice : Déterminer si une situation donne lieu à une variation d'énergie potentielle de pesanteur
  • Exercice : Calculer la variation d'énergie potentielle d'un système entre deux points à l'aide du travail
  • Exercice : Calculer le travail d'une force à l'aide de la variation de son énergie potentielle
  • Exercice : Calculer une énergie potentielle
  • Exercice : Calculer une altitude à partir de l'énergie potentielle
  • Exercice : Calculer une masse à partir de l'énergie potentielle
  • Exercice : Utiliser l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur
  • Exercice : Déterminer les formes d'énergie présentes dans une situation donnée
  • Exercice : Calculer une énergie mécanique
  • Exercice : Dresser un bilan des forces s'appliquant sur un système
  • Exercice : Connaître le théorème de l'énergie cinétique
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  • Exercice : Connaître le théorème de l'énergie mécanique
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  • Exercice : Déduire une information sur un système à l'aide du théorème de l'énergie mécanique
  • Exercice : Déterminer si une force est conservative à l'aide du théorème de l'énergie mécanique
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  • Exercice : Exploiter les courbes d'énergie d'un solide au cours du temps
  • Problème : Exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans le cas de la chute libre sans frottement
  • Problème : Exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans le cas des oscillations d'un pendule sans frottement

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