wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SB 9 - Semestre 2 Examen 1 Physique

Total questions: 26

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

Quelle est la première loi de Newton ?

a)

F=m.a

b)

Principe des actions réciproques (Action-Reaction)

c)

Principe d'inertie

2.

Quelle est la deuxième loi de Newton ?

a)

F=m.a

b)

Principe des actions réciproques (Action-Reaction)

c)

Principe d'inertie

3.

Quelle est la troisième loi de Newton ?

a)

F=m.a

b)

Principe des actions réciproques (Action-Reaction)

c)

Principe d'inertie

4.

Par l'application d'une force motrice constante, la valeur de la vitesse d'une voiture de masse m=1300kg augmente de V1=36 kmh V_1=36\ \frac{km}{h}\  à V2=90 kmh en Δt=5s.V_2=90\ \frac{km}{h}\ en\ \Delta t=5s.  La voiture est animée d'un mouvement rectiligne.

Déterminer la valeur de l'accélération de la voiture.

a)

1 m.s21\ m.s^{-2}  

b)

2 m.s22\ m.s^{-2}  

c)

3 m.s23\ m.s^{-2}  

d)

4 m.s24\ m.s^{-2}  

e)

5 m.s25\ m.s^{-2}  

5.

Par l'application d'une force motrice constante, la valeur de la vitesse d'une voiture de masse m=1300kg augmente de V1=36 kmh V_1=36\ \frac{km}{h}\  à V2=90 kmh en Δt=5s.V_2=90\ \frac{km}{h}\ en\ \Delta t=5s.  La voiture est animée d'un mouvement rectiligne.

Déduire l'intensité de la force motrice.

a)

  2700 N2700\ N  

b)

  3100 N3100\ N  

c)

3550 N3550\ N    

d)

  3750 N3750\ N   

e)

3900 N3900\ N   

6.

mA=1kg et mB=4kgm_A=1kg\ et\ m_B=4kg  

F1=20N et F2=10NF_1=20N\ et\ F_2=10N  

Les frottements sont négligés.

Déterminer l'intensité de la force qu'exerce un solide sur l'autre.

(FAB=FBA=?)\left(F_{A\rightarrow B}=F_{B\rightarrow A}=?\right)  

a)

14 N14\ N  

b)

19 N19\ N  

c)

24 N24\ N  

d)

29 N29\ N  

e)

34 N34\ N  

7.

Un objet de masse m=3kg est soumis à une force F pendant un temps t=10s comme indiqué sur le graphique.

Dessiner le graphique de l'accélération en fonction du temps correspondant.

4 lines
8.

Un objet de masse m=3kg est soumis à une force F pendant un temps t=10s comme indiqué sur le graphique.

Sachant que la vitesse finale à t=10s est Vf=75 msV_f=75\ \frac{m}{s}  , calculer la vitesse initiale ViV_i  .

a)

25 ms25\ \frac{m}{s}  

b)

30 ms30\ \frac{m}{s}  

c)

35 ms35\ \frac{m}{s}  

d)

40 ms40\ \frac{m}{s}  

e)

45 ms45\ \frac{m}{s}  

9.

La figure montre l’évolution de la force (horizontale sans frottement) en fonction de l’accélération pour deux objets X et Y. Sachant que la masse de l’objet X (mx) vaut 4kg, combien vaut la masse de l’objet Y (my) ?

a)

0.5 kg0.5\ kg  

b)

0.75 kg0.75\ kg  

c)

1 kg1\ kg  

d)

1.5 kg1.5\ kg  

e)

1.75 kg1.75\ kg  

10.

Les forces F1, F2 et F3F_1,\ F_2\ et\ F_3  sont appliquées au corps de masse m=2kg qui setient dans un plan horizontal sans frottement. Calculer l'amplitude de l'accélération de l'objet en fonction de m.s2m.s^{-2}  .

a)

22  

b)

44  

c)

66  

d)

88  

e)

1010  

11.

Les forces F1 et F2F_1\ et\ F_2  sont appliquées à une masse de 2kg sur une surface horizontale sans frottement. Sachant que la masse possède une accélération de +4 m.s2+4\ m.s^{-2} , combien vaut F2F_2  ?

a)

2N2N  

b)

7N7N  

c)

11 N11\ N  

d)

14 N14\ N  

e)

18 N18\ N  

12.

Les forces F1 et F2F_1\ et\ F_2  sont appliquées à une masse de 2kg sur une surface horizontale sans frottement. Sachant que la masse possède une accélération de  4 m.s2-\ 4\ m.s^{-2} , combien vaut F2F_2  ?

a)

4N4N  

b)

10N10N  

c)

16N16N  

d)

20N20N  

e)

30N30N  

13.

Sur la figure ci-dessous, l'objet de masse m2m_2  tombe à vitesse constante. On a m1=2kg, m2=600gm_1=2kg,\ m_2=600g  .

Determine les valeurs de chacune des forces agissant sur l'objet m1m_1  .

4 lines
14.

Sur la figure ci-dessous, l'objet de masse m2m_2  tombe à vitesse constante. On a m1=2kg, m2=600gm_1=2kg,\ m_2=600g  .

En déduire le coefficient de frottement dynamique ksk_s  .

a)

0.10.1  

b)

0.20.2  

c)

0.30.3  

d)

0.40.4  

e)

0.50.5  

15.

Calculer T.

a)

12 N12\ N  

b)

16 N16\ N  

c)

20 N20\ N  

d)

22 N22\ N  

e)

24 N24\ N  

16.

Quelle est la relation entre F1, F2 et F3 ?

a)

F1>F2=F3F_1>F_2=F_3  

b)

F2<F3<F1F_2<F_3<F_1  

c)

F3<F2<F1F_3<F_2<F_1  

d)

F1<F3<F2F_1<F_3<F_2  

e)

F1<F2<F3F_1<F_2<F_3  

17.

Lorsque le système de la figure est relâché, la force de tension dans la corde devient 42N. Quelle sera la force de frottement entre le corps L et le plan horizontal, en N ?

a)

4848  

b)

4242  

c)

3636  

d)

3030  

e)

2424  

18.

Calculer T.

a)

22  

b)

33  

c)

44  

d)

66  

e)

88  

19.

Calculer T1T2\frac{T_1}{T_2}  .

a)

35\frac{3}{5}  

b)

38\frac{3}{8}  

c)

58\frac{5}{8}  

d)

34\frac{3}{4}  

e)

45\frac{4}{5}  

20.

Trouver FLPF_{L\rightarrow P}  .

a)

2 N2\ N  

b)

8 N8\ N  

c)

12 N12\ N  

d)

24 N24\ N  

e)

30 N30\ N  

21.

Une machine applique une force motrice F à un objet, de masse 2 kg, et le déplace du point A jusqu’au point B comme sur la figure. Au point A la vitesse de l’objet est nulle et au point B l’énergie cinétique finale de l’objet vaut: Ecf = 20 J. Puisque l'énergie consommée par la machine pour amener l'objet au point B est de 150 joules, quelle est son rendement? (g = 10 m.s-2)

a)

50%50\%  

b)

60%60\%  

c)

75%75\%  

d)

80%80\%  

e)

90%90\%  

22.

L’objet sur la figure possède une énergie cinétique de 16J au point P. Il se déplace horizontalement avec frottement vers le ressort. Au point L son énergie cinétique vaut 4J. Sachant que l’énergie potentielle élastique du ressort au point L vaut 2J combien d’énergie a été transformée en chaleur entre les points P et L ?

a)

4J4J  

b)

6J6J  

c)

8J8J  

d)

10J10J  

e)

12J12J  

23.

Un objet de masse m = 800 g se déplace sans frottement du point A jusqu’aux points B et C comme sur la figure. La hauteur h vaut 80m. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? (g = 10 m.s-2)

I. L’énergie potentielle de pesanteur de l’objet au point A vaut 640 J.

II. La vitesse de l’objet au point B (VB) vaut 40 m/s

III. VB > VC

a)

Seulement ISeulement\ I  

b)

Seulement IISeulement\ II  

c)

I et IIII\ et\ III  

d)

I et III\ et\ II  

e)

I, II et IIII,\ II\ et\ III  

24.

Un objet d’une masse de 2kg se déplace entre les points K et L et passe d’une vitesse V1 à une vitesse V2 grâce à une force motrice F de 4N. Combien vaut la distance x ?

a)

5m5m  

b)

6m6m  

c)

8m8m  

d)

10m10m  

e)

12m12m  

25.

Une bille de masse m = 4kg est lâchée sans vitesse du point A de hauteur hA = 2m. Elle se déplace avec frottement sur un support en U et remonte de l’autre cote jusqu’à une hauteur finale (hf). Sachant que le travail des forces de frottement vaut 10 J, combien vaut hf? (g = 10 N / kg)

a)

1m1m  

b)

1,5m1,5m  

c)

1,75m1,75m  

d)

2m2m  

e)

2,25m2,25m  

26.

Une masse m est reliée à un ressort horizontal de raideur k = 50 N/m. Le ressort est comprimé de Δx = 20cm. Combien vaut son énergie potentielle élastique ?

a)

10000J10000J  

b)

1000J1000J  

c)

100J100J  

d)

10J10J  

e)

1J1J