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Total questions: 20

Worksheet time: 15mins

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1.

Qu'est-ce qui est vrai au sujet de l'énergie mécanique Em ?

a)

Em = Ec + Ep

b)

Em = Ec - Ep

c)

elle se conserve si le système est en chute libre

d)

elle se conserve si les frottements sont négligeables.

2.

Au cours d'une chute libre,

a)

le système perd de l'altitude

b)

l'énergie potentielle diminue

c)

Ec diminue

d)

Em se conserve

3.

Quelle est l'expression du poids P ?

a)

P = m.g

b)

P = E/t

c)

P = m.g.z

d)

P = m

4.

En physique (calcul du poids, Ec, Ep...), la masse m du système s'exprime en :

a)

kg

b)

g

c)

mg

d)

g/mol

5.

En physique, l'unité légale d'une énergie est :

a)

le joule

b)

le wattheure

c)

le watt

d)

le newton

6.

L'altitude en physique s'exprime en :

a)

km

b)

m

c)

cm

d)

mm

7.

Quelle est l'énergie cinétique d'un véhicule de masse 200 t roulant à 50 km/h ?

a)

19.106 J

b)

1,4.106 J

c)

2,5.108 J

d)

1,9.104 J

8.

300 t vaut :

a)

300 000 kg

b)

300.106 g

c)

0,300 kg

d)

300.103 g

9.

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 ?

a)

100 000 J

b)

0,1 J

c)

100 J

d)

1000 J

10.

90 km/h vaut :

a)

324 m/s

b)

25 m/s

c)

1,5 m/s

d)

0,025 m/s

11.

36 m/s vaut :

a)

130.103 km/h

b)

0,01 km/h

c)

10 km/h

d)

130 km/h

12.

Quelle(s) situation(s) illustre la 1ère loi de Newton ( ou principe d'inertie ? )

a)

Une voiture garée sur un parking

b)

Une pomme qui tombe verticalement dont la vitesse augmente

c)

Un patineur qui glisse en ligne droite à vitesse constante

d)

Une fusée qui décolle

13.

L'énergie cinétique d'un objet dépend de

a)

sa masse

b)

sa vitesse

c)

sa taille

d)

sa forme

14.

la relation qui permet de calculer l'énergie cinétique est

a)

Ec= 12×mv2E_{c_{ }}=\ \frac{1}{2}\times mv^2

b)

Ec=2mvE_c=2mv

c)

Ec=12×m2×vE_c=\frac{1}{2}\times m^2\times v

15.

L'énergie potentielle de position d'un système dépend de

a)

sa masse

b)

son altitude

c)

sa forme

d)

sa vitesse

16.

L'énergie mécanique  EmE_m  est égale à 

a)

Em = Ec+EppE_m\ =\ E_c+E_{pp}  

b)

Em=EcEppE_m=E_c-E_{pp}  

c)

Em=Ec×EppE_m=E_c\times E_{pp}  

d)

Em = EcEppE_m\ =\ \frac{E_c}{E_{pp}}  

17.

Cocher les bonnes expressions pour le travail d'une force :

a)

poids : WAB(P)= mg(zAzB)W_{AB}\left(\overrightarrow{P}\right)=\ mg\left(zA-zB\right) (axe ascendant vertical)

b)

frottements : WAB(f)= f×ABW_{AB}\left(\overrightarrow{f}\right)=\ -f\times AB

c)

force quelconque : WAB(F)= F×AB×cosαW_{AB}\left(\overrightarrow{F}\right)=\ F\times AB\times\cos\alpha

d)

force perpendiculaire au déplacement : WAB(R)= 0JW_{AB}\left(\overrightarrow{R}\right)=\ 0J

18.

Au cours d'une chute libre,

a)

le système n'est soumis qu'à son poids

b)

le vecteur variation vitesse ne dépend pas de la masse

c)

les frottements sont importants

d)

a=g\overrightarrow{a}=\overrightarrow{g}

19.

La deuxième loi de Newton donne :

a)

mdvdt=Fextm\frac{d\overrightarrow{v}}{dt}=\sum_{ }^{ }\overrightarrow{F_{ext}}

b)

dvdt=Fext\frac{d\overrightarrow{v}}{dt}=\sum_{ }^{ }\overrightarrow{F_{ext}}

c)

Le vecteur variation de vitesse Δv\Delta\overrightarrow{v} du centre de gravité du système a la même direction et le même sens que la résultante des forces Fext\sum_{ }^{ }\overrightarrow{F}_{ext}

d)

En l’absence de forces, ou lorsque les forces se compensent, le vecteur accélération d’un système est nul.

20.

En physique, l'accélération a d'un système s'exprime en :

a)

kg.s-1

b)

m.s-1

c)

m.s-2

d)

kg.m.s-2