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  4. Exercice : Déterminer si le poids est moteur ou résistant à l'aide de l'altitude de deux points

Déterminer si le poids est moteur ou résistant à l'aide de l'altitude de deux points Exercice

Lors d'un parcours, un marcheur évolue entre des altitudes y_A = 456 \text{ m} et y_B = 766 \text{ m}.

Sur ce parcours, le poids est-il moteur ou résistant ?

Donnée : accélération de la pesanteur : g = 9{,}81 \text{ m.s}^{-2}

Lors d'un parcours, un marcheur évolue entre des altitudes y_A = 867\text{ m} et y_B = 654\text{ m}.

Sur ce parcours, le poids est-il moteur ou résistant ?

Donnée : accélération de la pesanteur : g = 9{,}81 \text{ m.s}^{-2}

Lors d'un décollage, une fusée évolue entre des altitudes y_A = 0\text{ m} et y_B = 6{,}5\text{ km}.

Sur ce parcours, le poids est-il moteur ou résistant ?

Donnée : accélération de la pesanteur : g = 9{,}81 \text{ m.s}^{-2}

À la fin de sa trajectoire, une balle évolue entre des altitudes y_A = 2{,}5\text{ m} et y_B = 1{,}8\text{ m}.

Sur ce parcours, le poids est-il moteur ou résistant ?

Donnée : accélération de la pesanteur : g = 9{,}81 \text{ m.s}^{-2}

Un ascenseur évolue entre des altitudes y_A = 20\text{ m} et y_B = 37\text{ m}.

Sur ce parcours, le poids est-il moteur ou résistant ?

Donnée : accélération de la pesanteur : g = 9{,}81 \text{ m.s}^{-2}

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