Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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3eme:semaine_24_01_22 [2022/01/26 08:44] – créée physix | 3eme:semaine_24_01_22 [2022/01/28 08:48] (Version actuelle) – [3. Fin de la leçon et exercices en classe] physix | ||
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+ | ===== 3. Fin de la leçon et exercices en classe ===== | ||
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+ | <WRAP center round info 90%> | ||
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+ | ====== Chapitre V : Poids et masse ====== | ||
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+ | ===== I. Le poids d'un objet ===== | ||
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+ | Quand on suspend un objet à un dynamomètre, | ||
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+ | Attention, la balance permet de mesurer la masse en kilogramme et pas le poids. La masse représente la quantité de matière qui constitue l' | ||
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+ | Le poids $\vec P$ d'un objet est la force de gravitation exercée par la Terre sur cet objet. | ||
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+ | ===== II. Poids et masse ===== | ||
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+ | Le poids est une force : | ||
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+ | \\ | ||
+ | - point d' | ||
+ | \\ | ||
+ | - direction : la verticale\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | - sens : de haut en bas, l' | ||
+ | \\ | ||
+ | - valeur : $P = m\times g$\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | P : poids en N\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | m : masse en kg\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | g : intensité de la pesanteur en N/kg | ||
+ | |||
+ | g dépend du lieu | ||
+ | |||
+ | g sur Terre à Paris = 9,81N/kg | ||
+ | |||
+ | g sur la Lune = 1,6N/kg | ||
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+ | </ | ||
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+ | |||
+ | ==== Exercice 8 p 90 ==== | ||
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+ | < | ||
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+ | {{: | ||
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+ | </ | ||
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+ | ==== Exercice 11 p 91 ==== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | a. P = 3,2N | ||
+ | |||
+ | b. $m = \frac P g$ | ||
+ | |||
+ | //P en N// | ||
+ | |||
+ | //g en N/kg// | ||
+ | |||
+ | //m en kg// | ||
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+ | $m = \frac {3,2} {9,8} = 0,33~kg = 330~g~environ$ | ||
+ | |||
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+ | ==== Exercice 13 p 91 ==== | ||
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+ | < | ||
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+ | $g = \frac P m$ | ||
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+ | //P en N// | ||
+ | |||
+ | //m en kg// | ||
+ | |||
+ | //g en N/kg// | ||
+ | |||
+ | $g = \frac {9990} {900} = 11,1 N/kg$ | ||
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+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Exercice 17 p 92 (difficile !) ==== | ||
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+ | < | ||
+ | |||
+ | a. 9,81N/kg | ||
+ | |||
+ | b. Oh ! Cette valeur est égale à g ! | ||
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+ | c. Le poids est égale à la force exercée par la Terre sur un objet. | ||
+ | |||
+ | $P = F$ | ||
+ | |||
+ | $m \times g_{Terre} = G \times \frac {m_T \times m} {d^2}$ | ||
+ | |||
+ | On simplifie par m de chaque coté et on obtient : | ||
+ | |||
+ | $g_{Terre} = G \times \frac {m_T} {d^2}$ | ||
+ | |||
+ | CQFD | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== 4. A faire pour la semaine prochaine ===== | ||
+ | |||
+ | DNB Blanc p 93 | ||
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+ | [[: | ||