Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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3eme:semaine_28_02_22 [2022/03/03 18:22] – physix | 3eme:semaine_28_02_22 [2022/03/04 09:25] (Version actuelle) – [0. Correction du DNB] physix | ||
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====== Semaine du 28/02/22 ====== | ====== Semaine du 28/02/22 ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 0. Correction du DNB ===== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round info 90%> | ||
+ | |||
+ | Correction\\ | ||
+ | 1. Entourer dans le texte ci-dessous les bons mots en italique. (…/8)\\ | ||
+ | < | ||
+ | Dans le référentiel héliocentrique, | ||
+ | |||
+ | 2. Consommation électrique (…/4)\\ | ||
+ | Lors d'une semaine d' | ||
+ | < | ||
+ | E en kWh\\ | ||
+ | P en kW ; P = 2000W = 2kW\\ | ||
+ | t en h ; t = 1 semaine = 7 jours = 7 x 24 heures = 168 h\\ | ||
+ | E = 2 x 7 x 24 = 336 kWh > 170 kWh donc ils sont suffisants.</ | ||
+ | |||
+ | 3. Vitesse au décollage (…/4)\\ | ||
+ | 3.1. Quelle est la distance parcourue par Ariane entre l' | ||
+ | < | ||
+ | 3.2. Quelle durée s'est écoulée entre l' | ||
+ | < | ||
+ | 3.3. Montrer que sur l’image 6, la vitesse de la fusée est de 16m/s.\\ | ||
+ | < | ||
+ | v en m/s\\ | ||
+ | d en m ; d = 6,4m\\ | ||
+ | t en s ; t = 0,4s\\ | ||
+ | v = 6,4 / 0,4 = 16m/ | ||
+ | |||
+ | 4. Étude de la poussée\\ | ||
+ | 4.1. Compléter le tableau, un calcul est nécessaire (…/3 et …/4) | ||
+ | |||
+ | ^force^direction^sens^valeur| | ||
+ | ^poids|verticale|vers le bas|7 500 000 N| | ||
+ | ^Poussée|verticale|vers le bas|15 000 000 N| | ||
+ | < | ||
+ | P en N\\ | ||
+ | m en kg ; m = 750 000 kg\\ | ||
+ | g en N/kg ; g = 10 N/kg\\ | ||
+ | P = 750 000 x 10 = 7 500 000 N</ | ||
+ | |||
+ | 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. (…/2)\\ | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
===== 1. Correction des exercices ===== | ===== 1. Correction des exercices ===== | ||
Ligne 43: | Ligne 90: | ||
Si on double la hauteur d'un objet, son énergie potentielle est doublée aussi. | Si on double la hauteur d'un objet, son énergie potentielle est doublée aussi. | ||
- | | \\ __Pour un objet de 10kg qui est à 10m du sol :__ \\ \\ $E_p = m \times g \times h = 10 \times 10 \times 10 = 1000J$| | + | | \\ |
+ | __Pour un objet de 10kg qui est à 10m du sol :__ \\ | ||
+ | | ||
+ | $E_p = m \times g \times h = 10 \times 10 \times 10 = 1000J$| | ||
+ | __Pour un objet de 10kg qui est à 20m du sol :__ \\ | ||
+ | | ||
+ | $E_p = m \times g \times h = 10 \times 10 \times 20 = 2000J$| | ||
===== III. Énergie mécanique ===== | ===== III. Énergie mécanique ===== | ||
- | La somme de ses énergies | + | La somme de ses énergies |
$E = E_p + E_c$ | $E = E_p + E_c$ | ||
Ligne 90: | Ligne 143: | ||
DS Chapitre énergie au cours d'un mouvement | DS Chapitre énergie au cours d'un mouvement | ||
+ | |||
+ | (il est conseillé de faire le DNB blanc p 113 ) | ||
+ | |||
+ | ( [[https:// | ||