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WorksheetsActions mécaniques s'exerçant sur un système
Total questions: 30
Worksheet time: 26mins
Une action peut être :
De contact.
A distance.
Ni à distance ni de contact.
Parmi les actions suivantes qu'elles sont celles qui s'exercent à distance ?
Aimant qui attire un clou.
Marteau qui frappe un clou.
Terre qui attire un clou.
Clou qui s''enfonce dans une planche en bois.
La maquette d'une fusée est maintenue verticalement sur un socle par des câbles. Identifier le diagramme objet interaction correct.
Une action est modélisée par :
Un vecteur vitesse.
Un diagramme objet-interactions.
Un vecteur force.
Une force
Un action mécanique est modélisée par une force notée :
Une baguette en verre chargée en électriquement attire la boule en aluminium d'un pendule et la maintient en immobile dans le référentiel terrestre.
Quelle est la bonne représentation des forces qui s'exercent sur lui ?
L'unité d'une force est :
Le kilogramme.
La masse.
Le newton.
Le poids.
Pour mesurer la norme du poids d'un objet ou d'une force s'exerçant sur un objet on utilise :
Une balance.
Un dynamomètre.
Un Newtonmètre.
Un pèse personne.
La force F modélise :
L'action exercée par la fille sur le chariot.
L'action exercée par le chariot sur le fil.
L'action exercée par le fil sur le chariot.
Une action ayant pour direction une droite d'angle α avec l'horizontale et pour sens la gauche.
Une action ayant pour direction une verticale et pour sens le haut.
Lorsque l'on frappe dans un ballon de foot :
Le ballon exerce une action mécanique sur le pied.
Le pied exerce une action mécanique sur le ballon.
Le ballon n'exerce aucune force sur le pied.
On est en présence d'actions réciproques.
Cette égalité implique que les forces :
ont même direction
ont même sens
ont même norme
sont réciproque
L'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle entre deux systèmes A et B est :
Quatre élèves ont représenté l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune en justifiant leur construction.
Quel élève a représenté correctement la situation ?
La planète Neptune a une masse mN = 1,0×1026 kg son centre se situe à une distance d= 4,5 ×1013 km de celui du Soleil qui a pour masse mS = 2,0×1030 kg .
En sachant que G = 6,67×10−11N.m2.kg−2 calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Neptune.
6,6×1014N
6,6×1014 kg
6,6×1020 N
6,6×108 N
6,6×1020 kg
L'expression du poids d'un système S de masse m à proximité d'un astre peut s'écrire :
Le poids d'un système au voisinage d'un astre correspond à :
La masse du système.
La force d'interaction gravitationnelle exercée par l'astre sur le système.
La force d'interaction gravitationnelle exercée par le système sur l'astre.
Une gymnaste de masse m = 51,0 kg réalise un piquet sur le sol. En sachant que l'intensité de pesanteur dur Terre est de gTerre = 9,81 N.kg−1 , déterminer la valeur du poids de la gymnaste.
51,0 kg
51,0 N
500 kg
500 N
5,20 N
Un système soumis à des actions qui se compensent :
Peut décrire un mouvement rectiligne uniforme
Peut décrire un mouvement curviligne uniforme.
Finit par s'arrêter.
Peut se déplacer en ligne droite en ayant une vitesse qui augmente.
Peut être immobile.
Un système au repos :
N'est soumis à aucune action mécanique.
Est uniquement soumis à l'action de son poids.
Est soumis à des actions mécaniques qui se compensent.
Est soumis à plusieurs actions mécaniques.
Le principe d'inertie permet d'expliquer que :
Le mouvement d'un système est rectiligne non uniforme.
Le mouvement d'un système est circulaire uniforme.
Le système est immobile.
Le mouvement d'un système est rectiligne uniforme.
Dans quelle chronophotographie s'applique le principe d'inertie ?
Les vecteurs vitesses instantanés vi du centre de gravité d'un système en mouvement rectiligne uniforme :
Varie
Ne varie pas.
Change de norme.
Ne représente pas le principe d'inertie
Représente le principe d'inertie
Un satellite en mouvement circulaire uniforme autour de la Terre :
N'est soumis à aucune action mécanique.
Est soumis à des actions mécanique modélisées par des forces dont la somme est nulle.
Est soumis à au moins une action mécanique.
Est soumis à des actions mécaniques qui ne se compensent pas.
Dans cette situation, entre deux instants voisins :
Le vecteur vitesse du point M ne change pas.
La vitesse du point M diminue.
La variation du vecteur vitesse est liée à l'action modélisée par la force F .
Le vecteur vitesse du point M est variable.
Dans la situation précédente :
Le vecteur vitesse reste constant.
Le vecteur vitesse change de valeur mais garde la même direction.
Le vecteur vitesse change de direction et de valeur.
Le vecteur vitesse change uniquement de valeur.
Si la somme vectorielle des forces exercées sur un système n'est pas nulle, alors le vecteur vitesse du centre de masse du système :
Peut changer de direction.
Ne varie pas.
Peut changer de norme.
Ne peut pas changer de sens.
La vitesse d'une balle de golf lancée verticalement vers le haut diminue car :
Son poids est opposé à son vecteur vitesse.
La variation du vecteur vitesse est dirigée vers le centre de la Terre.
La variation de son vecteur vitesse est nulle.
Il n'est soumis qu'a aucune action mécanique.
Dans la situation précédente :
Les forces qui s'exercent sur le plongeur se compensent.
Les forces qui s'exercent sur le plongeur ne se compensent pas.
Le plongeur peut être immobile.
Le plongeur peut être en mouvement rectiligne accéléré.
Le plongeur peut être en mouvement rectiligne uniforme.
Que peut-on dire de l'amatrice de sensations fortes équipées d'un jet pack est soumise à une force verticale vers le haut exercée par l'eau de valeur 1600 N et à son poids de valeur 1200 N .
Il est soumise à des forces qui se compensent.
Il est soumise à des forces qui ne se pas compensent.
Il est immobile.
Il est en mouvement rectiligne non uniforme.
Il est en mouvement rectiligne uniforme.
Que peut-on dire d'une balle de ping-pong maintenue en équilibre à l'aide du flux d'air créé par un sèche-cheveux ?
Il est soumis à des forces qui se compensent.
Il est soumis à des forces qui ne se compensent pas.
Il est immobile.
Il est en mouvement rectiligne uniforme.
Il est en mouvement rectiligne non uniforme.
