Outils pour utilisateurs

Outils du site


3eme:semaine_28_02_22

Ceci est une ancienne révision du document !


Semaine du 28/02/22

0. Correction du DNB

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Correction</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1. *E*ntourer dans le texte ci-dessous** les bons mots en **italique.** ** CKGE_TMP_i (…/ CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i 8 CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i ) CKGE_TMP_i</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Le mouvement de la fusée dans le référentiel terrestre lors de son décollage est CKGE_TMP_i rectiligne CKGE_TMP_i ** car sa trajectoire a la forme CKGE_TMP_i *d’une droite.* CKGE_TMP_i ** **On peut également dire que son mouvement est CKGE_TMP_i a CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i **ccéléré ** CKGE_TMP_i car on voit que sa vitesse CKGE_TMP_i *augmente.* CKGE_TMP_i</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Dans le référentiel héliocentrique, le mouvement du télescope James Webb une fois en place au point L2 est CKGE_TMP_i *circulaire* CKGE_TMP_i ** **car sa trajectoire a la forme CKGE_TMP_i *d’un cercle* CKGE_TMP_i **. **On peut également dire que son mouvement est CKGE_TMP_i *uniforme* CKGE_TMP_i ** **car sa vitesse CKGE_TMP_i *est constante* CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i . CKGE_TMP_i</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>2**. *Consommation électrique*** ** CKGE_TMP_i (…/ CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i 4 CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i ) CKGE_TMP_i</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Lors d'une semaine d'utilisation le télescope a besoin d'environ 170kWh d'énergie électrique. Les panneaux solaires dont dispose le télescope seront-ils suffisants ? Justifiez en détaillant vos calculs.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>E = P x t</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>E en kWh</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>P en kW ; P = 2000W = 2kW</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>t en h ; t = 1 semaine = 7 jours = 7 x 24 heures = 168 h</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>E = 2 x 7 x 24 = 336 kWh > 170 kWh donc ils sont suffisants.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3. Vitesse au décollage** ** CKGE_TMP_i (…/ CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i 4 CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i ) CKGE_TMP_i</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3.1. Quelle est la distance parcourue par Ariane entre l'image 6 et l'image 7 ?</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>52,9 – 46,5 = 6,4m</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3.2. Quelle durée s'est écoulée entre l'image 6 et l'image 7 ?</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>2,6 – 2,2 = 0,4s</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3.3.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Montrer que</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>sur l’image 6</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>, la</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>vitesse</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>de</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>la fusée</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>est de 16m/s.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>v = d / t</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>v en m/s</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>d en m ; d = 6,4m</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>t en s ; t = 0,4s</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>v = 6,4 / 0,4 = 16m/s</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4. Étude de la poussée</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**4.1. Compléter le tableau, un calcul est nécessaire CKGE_TMP_i (…/ CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i 3 e CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i t …/ CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i 4 CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i ) CKGE_TMP_i **</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>F</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>orce</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>D</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>irection</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>S</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>ens</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Val</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>eur</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Poi</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>ds</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>verticale</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Vers le bas</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>7 500 000 N</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Pou</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>ssée</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Ver</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>ticale</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Vers le haut</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>15 000 kN</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>P = m x g</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>P en N</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>m en kg ; m = 750 000 kg</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>g en N/kg ; g = 10 N/kg</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>P = 750 000 x 10 = 7 500 000 N</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4.2. Le décollage d’une fusée nécessite une poussée d’une valeur supérieure à 1,8 fois son poids. Déterminer si cette condition est atteinte. CKGE_TMP_i (…/2) CKGE_TMP_i</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>15 000 000 / 7 500 000 = 2 > 1,8 donc elle va décoller</font>

1. Correction des exercices

<hidden>

Ex 8 p 110

Ex 10 p 110

</hidden>

2. Suite et fin de la leçon

<hidden>

II. Énergie potentielle

Cette énergie est due à la hauteur d'un objet.

$E_p = m \times g \times h$

formule à NE PAS connaître par cœur mais à comprendre

Ep : énergie potentielle en J

m : masse en kg

g : intensité de la pesanteur 10 N/kg sur Terre

h : hauteur en m

Plus un objet est haut, plus il a d'énergie potentielle.

Si on double la hauteur d'un objet, son énergie potentielle est doublée aussi.

III. Énergie mécanique

La somme de ses énergies potentielle et cinétique constitue son énergie mécanique.

$E = E_p + E_c$

Il y a conservation d’énergie mécanique au cours d’une chute. Lors de la chute :

- l'énergie cinétique augmente car la vitesse augmente

- l'énergie potentielle diminue car la hauteur diminue

</hidden>

3. Exercice à faire en classe et sinon à finir à la maison

<hidden>

Ex 11 p 110

Ex 12 p 110

Ex 14 p 110

Ex 20 p 110

</hidden>

4. A faire pour la prochaine fois

DS Chapitre énergie au cours d'un mouvement

(il est conseillé de faire le DNB blanc p 113 )

( https://www.physix.fr/dokuwiki/doku.php?id=brevet:2018_brevet_blanc_rollers:correction )

3eme/semaine_28_02_22.1646381822.txt.gz · Dernière modification : de physix