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WorksheetsMécanique - 1ère spé
Total questions: 21
Worksheet time: 15mins
L'énergie cinétique d'un objet dépend de
sa masse
sa vitesse
sa taille
sa forme
la relation qui permet de calculer l'énergie cinétique est
Ec= 21×mv2
Ec=2mv
Ec=21×m2×v
L'énergie potentielle de position d'un système dépend de
sa masse
son altitude
sa forme
sa vitesse
L'énergie mécanique Em est égale à
Em = Ec+Epp
Em=Ec−Epp
Em=Ec×Epp
Em = EppEc
L'énergie peut passer d'une forme à une autre
vrai
faux
Qu'est-ce qui est vrai au sujet de l'énergie mécanique Em ?
Em = Ec + Ep
Em = Ec - Ep
elle se conserve si le système est en chute libre
elle se conserve si les frottements sont négligeables.
Au cours d'une chute libre,
le système perd de l'altitude
l'énergie potentielle diminue
Ec diminue
Em se conserve
Quelle est l'expression du poids P ?
P = m.g
P = E/t
P = m.g.z
P = m
Cocher les bonnes expressions pour le travail d'une force :
poids : WAB(P)= mg(zA−zB) (axe ascendant vertical)
frottements : WAB(f)= −f×AB
force quelconque : WAB(F)= F×AB×cosα
force perpendiculaire au déplacement : WAB(R)= 0J
Le théorème de l'énergie cinétique donne :
ΔABEc = ∑WAB(Fext)
ΔABEc = ∑Fext
si le travail est résistant, l'énergie cinétique diminue.
si le travail est résistant, l'énergie cinétique augmente.
En physique (calcul du poids, Ec, Ep...), la masse m du système s'exprime en :
kg
g
mg
g/mol
En physique, l'unité légale d'une énergie est :
le joule
le wattheure
le watt
le newton
L'altitude en physique s'exprime en :
km
m
cm
mm
Quelle est l'énergie cinétique d'un véhicule de masse 200 t roulant à 50 km/h ?
19.106 J
1,4.106 J
2,5.108 J
1,9.104 J
Un objet de masse m = 200 g se trouve à une altitude de 50 m. Quelle est son énergie potentielle si g = 10 N.kg-1 ?
100 000 J
0,1 J
100 J
1000 J
90 km/h vaut :
324 m/s
25 m/s
1,5 m/s
0,025 m/s
36 m/s vaut :
130.103 km/h
0,01 km/h
10 km/h
130 km/h
300 t vaut :
300 000 kg
300.106 g
0,300 kg
300.103 g
La deuxième loi approchée de Newton donne :
mΔtΔv=∑Fext
ΔtΔv=m∑Fext
Le vecteur variation de vitesse Δv du centre de gravité du système a la même direction et le même sens que la résultante des forces ∑Fext
En l’absence de forces, ou lorsque les forces se compensent, le vecteur variation de vitesse d’un système est nul.
Au cours d'une chute libre,
le système n'est soumis qu'à son poids
le vecteur variation vitesse ne dépend pas de la masse
les frottements sont importants
ΔtΔv=g
Quelle(s) situation(s) illustre la 1ère loi de Newton ( ou principe d'inertie ? )
Une voiture garée sur un parking
Une pomme qui tombe verticalement dont la vitesse augmente
Un patineur qui glisse en ligne droite à vitesse constante
Une fusée qui décolle
