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WorksheetsAspects énergétiques en mécanique
Total questions: 23
Worksheet time: 22mins
La définition de l'énergie mécanique Em est :
Em = Ec + Epp
Em = ½mv2
Em = mgz
L'énergie mécanique d'un système se conserve si :
le système est à l'équilibre
le système est en chute libre
le système est soumis à des frottements
le système n'est soumis à aucun frottement
L'unité de mesure de l'énergie est :
Le Newton N
Le Volt V
Le Joule J
Le Kilogramme K
En haut du plongeoir, juste avant le saut, le nageur possède :
de l'énergie potentielle de pesanteur
de l'énergie cinétique
de l'énergie chimique
de l'énergie thermique
L'énergie potentielle d'un objet dépend de :
sa vitesse
son altitude (position)
sa température
Des frottements
En quelle position, l'énergie potentielle du skateur est-elle maximale ?
Position A
Position B
Position C
Position D
Sur la partie BC de la piste, il y a :
transfert d'énergie potentielle de pensanteur en énergie cinétique
transfert d'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur
L'énergie cinétique d'un corps en mouvement dépend de
la masse et de l'altitude de l'objet
la vitesse et de l'altitude de l'objet
la masse et de la vitesse de l'objet
Lorsque la vitesse d'un objet double, son énergie cinétique:
double
quadruple
est divisée par deux
la relation qui permet de calculer l'énergie cinétique est
Ec= 21×mv2
Ec=2mv
Ec=21×m2×v
Lorsqu'une balle tombe:
son énergie potentielle augmente
son énergie cinétique augmente
son énergie cinétique diminue
son énergie potentielle diminue
Lorsqu'un véhicule freine, il transforme son énergie cinétique en :
Energie Potentielle
Energie Thermique
Energie mécanique
Energie Electrique
Lors d'un tir au basket, on considère que le mouvement du ballon s'effectue sans frottements.
On enregistre les courbes suivantes.
La courbe rouge représente l'énergie mécanique et la bleue l'énergie potentielle.
La courbe rouge représente l'énergie potentielle et la bleue l'énergie cinétique.
La courbe rouge représente l'énergie cinétique et la bleue l'énergie potentielle.
La courbe rouge représente l'énergie mécanique et la bleue l'énergie cinétique.
De ce graphique, on peut déduire:
le système est soumis à des frottements.
la dissipation de l'énergie mécanique au cours du temps.
Le système est en chute libre.
La somme des énergies potentielle et cinétique est constante.
On enregistre les énergies d'une personne avançant en ligne droite sur des rollers. L'énergie potentielle est représentée par la courbe 2.
Les forces de frottement sont négligeables.
La route est plane.
La personne a un mouvement rectiligne uniforme.
La route est en montée.
L'angle à considérer pour calculer le produit scalaire F⋅AB est :
On choisit un axe Oz vertical ascendant. L’énergie potentielle de pesanteur d’une masse m, à une hauteur z s’écrit :
Ep = g × z
Ep = – m × g × z
Ep = m × g × z
L'expression du travail WAB(F) de la force F lorsque son point d'application se déplace du vecteur AB . L'angle θ est constant.
WAB(F) = F×AB
WAB(F) = F×AB×cos(θ)
WAB(F) = F×AB×sin(θ)
Le travail de la force P le long de AB est :
moteur
nul
résistant
Le théorème de l'énergie cinétique pour un objet se déplaçant de A vers B s'exprime :
ΔEc = ΣWAB(Fext)
ΔEpp = ΣWAB(Fext)
ΔEm = ΣWAB(Fext)
ΔEm=∑WAB(Frottements)
Une force est dite conservative si :
son travail entre deux points ne dépend pas du chemin suivi.
son travail est toujours nul.
son travail est toujours moteur.
elle est constante.
Lors d'un tir au basket, on enregistre les courbes suivantes.
La courbe rouge représente l'énergie mécanique et la bleue l'énergie potentielle.
La courbe rouge représente l'énergie potentielle et la bleue l'énergie cinétique.
La courbe rouge représente l'énergie cinétique et la bleue l'énergie potentielle.
La courbe rouge représente l'énergie mécanique et la bleue l'énergie cinétique.
Dans le cas général, la variation d'énergie mécanique d'un système :
est nulle.
est égale aux travaux des forces subies par le système.
est égale aux travaux des forces non conservatives.
est forcément positive.
