Bonjour,
J'ai un DM de physique pour la rentrée. Donc le voici :
Mouvement sur un plan incliné
Toute grandeur notée en gras est un vecteur.
I- Un solide, de centre d'inertie G, de masse m = 500 g, est lancé vers le haut de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle =30°. Le lanceur lui a communiqué au départ au point A une énrgie cinétique de 26 J. Tout au long du plan incliné de longueur L = AB = 2.00 m, il subit une force de frottement constante de valeur 10 N opposée au vecteur vitesse. On prendra g = 10 m.s-2.
1. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le solide et les représenter sur un schéma légendé.
2. Exprimer et calculer le travail, sur le parcours AB, de chacune de ces forces.
3. Vérifier que le mobile va quitter le plan incliné en B avec une vitesse de 2.0 m.s-1.
II - A la sortie B du plan incliné le mobile effectue un mouvement parabolique (on néglige ici les frottements dus à l'air). Un dispositif approprié à permis d'obtenir les courbes des documents numéros 1, 2, 3 ci-après. Pour l'enregistrement, le mobile est ramené à son centre d'inertie G. Le repère pour cette deuxième partie est le système d'axe (O,,
).
1. a) Quel document permet de vérifier que le mouvement horizontal est uniforme ?
b) A partir de ce document, calculer la composante Vx du vecteur vitesse selon Ox.
c) Calculer Vx à partir de la valeur de la vitesse en I-3. Les deux résultats sont ils compatibles ?
d) Pourquoi Vx est-il constant pendant ce mouvement ?
2. a) Proposer une relation pour la droite figurant sur le document N° 3.
b) Vérifier que la valeur de l'ordonnée à l'origine lue sur ce document est en accord avec les résultats de la première partie.
c) Préciser le point de la trajectoire ou se situe le mobile à la date t = 0.1 s. A quelle altitude se troutve-t-il à cette date ?
III - a) Vérifier que la valeur e l'ordonnée à l'origine de la courbe du document n° 1 est correcte.
b) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique calculer la valeur de la vitesse du solide lorsqu'il percute le sol.
c) A partir des courbes, retrouver ce résultat.
d) Déterminer l'angle que fait alors le vecteur vitesse avec le sol.
Je souhaiterai seulement que vous vérifiez mes réponses au fur et à mesure que je les postes.
Pluto
PS : Voici les 3 autres documents
Voici mes premières réponses :
1. Système étudié : Solide
Bilan des forces :
2.
II -
1.
a) Le document permettant de vérifier que le mouvement horyzontal est uniforme est le document n° 2 car il décrit la position de x (en ordonnée) en fonction du temps t (en abscisse). On constate que c'est une droite, donc le mouvement horyzontal est bien uniforme.
b)
J'ai pris la valeur 4,5 car il me semble c'est la valeur la plus précise des plus grandes valeurs, car elle tombe pile sur x=0,8. Est-ce que mon raisonnement et mon calcul sont bons ?
c) Pour cette question, je ne comprends pas ce que signifie la valeur de la vitesse en I-3. Pouvez-vous m'aider ?
d) Vx est constant car le solide est en chute libre : Il n'y a qu'une seule force qui travaille, . Il n'y a plus la réaction
du sol et l'énoncé précise que
est négligé.
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ? pour la II - 1. c)
Je viens de me rendre compte d'une erreur : Ce n'est pas la résultante mais le vecteur vitesse.
Sinon, toujours personne pour le II- 1. c) ?
Quelqu'un pourrait-il me conseiller s'il vous plait ?
Pour la II- 2.
a) b=1. Je résous ensuite l'équation grâve au point H(0,1;0) et je trouve a=-10.
Donc, : y=-10x+1
b) Je ne vois pas quels résultats je dois vérifier avec la valeur de l'ordonnée à l'origine. Pouvez-vous m'éclairez ?
c) A la date t=0,1 s, il se trouve au point le plus haut de sa courbe cas sa vitesse est nulle sur l'axe y à cet instant, soit à un peu plus d'1 mètre.
Pouvez-vous m'aidez s'il vous plait, toujours pour la II- 1. c) ?
III-
a) Pour vérifier que la valeur de l'ordonnée à l'origine est correcte, je calcule la longueur de [OB] :
[OB]=ABsin30°=2(0,5)=1 m
La valeur de l'ordonnée à l'origine correspond donc bien à 1.
b) Je calcule d'abord l'énergie mécanique du solide à l'instant t=0 :
Donc, lorsque le solide arrive au sol, l'énergie potentielle est nulle. On obtiens donc :
Em=Ec
Sinon, j'ai toujours besoin d'aide pour la II-1.c)
Pour la III c), je m sers du premier document pour calculer la vitesse du solide et pourtant je trouve un résultat relativement différent. Mon calcul de la III- b) est il juste ?
Et j'aimerai toujours de l'aide pour la II-1.c)
Serait-il possible que quelqu'un m'aide, et ne contrôle rien que les calculs où j'ai des doutes ?
II
1)
b)
La précision est d'autant meilleure que le delta x et le delta t sont grand:
x = 0 --> t = 0
x = 1,05 --> t = 0,6
v = 1,05/0,6 = 1,75 m/s
-----
c)
La composante horizontale théorique de la vitesse = vB * cos(30°) = 2 * cos(30°) = 1,732 m/s
-----
d) L'objet est en chute libre.
Il est donc soumis à une seule force, son poids.
Il n'y a donc pas de composante de force horizontale agissant sur l'objet et donc la composante horizontale de vitesse de l'objet est constante.
----------
2)
a)
vy(t) = 1 - 10t
-----
b)
La composante verticale de vitesse au moment où le solide quitte le plan inclimé est = vB * sin(30°) = 2 * (1/2) = 1 m/s
--> la valeur de l'ordonnée à l'origine lue sur ce document 3 est en accord avec les résultats de la première partie.
-----
c)
Sur les graphes:
t = 0,1s --> x = 0,17 m et y = 1,05 m
Altitude 1,05 m
----------
III
b) Tu dois mettre l'unité à Em.
Em = 6 J
c)
y = 0 pour x = 0,95 m
x = 0,95 m pour t = 0,55s
Vy pour t = 0,55s = -4,5 m/s
Vx = 1,732 m/s
Soit V la vitesse à l'arrivée au sol:
V² = (Vy)² + (Vx)² = 4,5² + 1,732² = 23,25
V = 4,82 m/s
C'est la vitesse déduite d'après la lecture des graphes.
La vitesse calculée était de 2V6 = 4,9 m/s --> pas si mal
-----
Je récapitule :
I-
1. OK
2. OK
3. OK
II-
1.
a) OK
b) OK
c) Je ne comprends pas ce que signifie : "la valeur de la vitesse en I-3."
d) OK
2.
a) OK
b) Je ne vois pas avec quels résultats doit être en accord la valeur de l'ordonnée à l'origine.
c) Je pense que ma réponse n'est pas complète. Je vais calculer la valeur de l'altitude la plus haute avec la formule de l'énergie potentielle. Donc, presque OK.
III-
a) OK
b) Pourriez-vous vérifiez mon calcul ?
c) J'ai essayé mais je trouve un résultat différent. Que me conseillez-vous de faire ?
d) Je ne l'ai pas encore faite.
Voila, si vous pouviez regarder rien que mes réponses aux questions soulignées puis m'aider...
Salut J-P,
Merci beaucoup pour ta réponse (enfin ). Il faut que j'aille manger, je regarde juste après.
Re,
Merci beaucoup de m'avoir aidé.
Je n'ai qu'une question, comment sais-tu que le solide touche le sol à t=0.55 s ? As-tu trouvé avec y=0 lorsque x=0,95, et que x=0,95 lorsque t=0,55 s ou as tu trouvé plus simplement ?
sinon je finirai la dernière question demain.
Je suppose que le sol est pour y = 0
Graphe 1 --> y = 0 correspond à x = 0,95 m
Et sur le graphe 2: x = 0,95 m correspond à t = 0,55 s
Donc le solide touche le sol pour t = 0,55 s
Ok, Merci
Je fais la dernière question et je poste ma réponse.
Salut,
Je ne vois pas avec quelles formules je peux calculer B.
Pourrais-tu me mettre seulement sur la voie ?
Tu connais les composantes horizontale et verticale de la vitesse au moment de l'arrivée au sol ...
Tu peux donc trouver le vecteur vitesse à l'arrivée au sol.
et l'angle qu'il fait avec l'horizontale
...
Donc,
ça donne :
Vx=Vcos
<=> cos-1(Vx/V)=
<=> cos-1(1,73/4,82)=
Donc, =69,0°
Est-ce bien ça ?
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