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Commentaires sur: "1ère Spé: Conservation de l'énergie" (19)
Bonjour, je comprend pas pourquoi dans le 12p286 au numéro 2 on arrivait à obtenir une vitesse alors qu'on a pas de temps donné. Bonjour, je n'ai pas compris pourquoi dans l ex11p285 l'energie potentiel au niveau du point b est nul. Merci
Bonjour, l'énergie n'est pas nulle au point B car l'altitude de ce point vaut 5 m par rapport à la référence des altitudes choisie. Par contre, au point O, l'énergie potentielle est nulle. Sciences physiques en Première STI 2D. Bonjour, lorsque l'on calcule l'énergie mécanique, considére t'on qu'il y a frottements avec l'air? Bonjour, dans tous les exercices on considère qu'il n'y a pas de frottements de l'air, ce qui permet d'appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique. (Sauf si on indique l'inverse explicitement)
Bonjour, je n'ai pas compris le b de l'exercice 3 p 284. Pourquoi ne peut-elle s'appliquer que lors du freinage? Bonjour, cette formule est valable pour des mouvements de translation, pas de rotation.
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On a alors: Δ E m = 0. • Exemple: un pendule de masse m est mis en mouvement. On suppose que les forces de frottement sont négligeables. Lorsque l'énergie mécanique se conserve, si l'énergie cinétique augmente, alors l'énergie potentielle diminue. Il y a transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique ou inversement. Non-conservation de l'énergie mécanique • En revanche, lorsque l'on ne peut plus négliger les forces de frottement, la variation de l'énergie mécanique Δ Em est négative (diminution), de même que la somme des travaux résistants des forces de frottement. Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques - Assistance scolaire personnalisée et gratuite - ASP. • Dans ce cas précis, l'énergie mécanique ne se conserve plus, elle diminue au cours du mouvement: l'échange entre l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique n'est plus réciproque, l'énergie potentielle de pesanteur diminue beaucoup plus vite que l'énergie cinétique n'augmente. • Par conséquent, lorsque le système est soumis au moins à une force non conservative, son énergie mécanique ne se conserve pas, la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives (forces de frottement).
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Oui, car la seule force appliquée au solide durant la chute est celle de son poids. b)Quelle est la valeur de la vitesse de la pierre quand elle frappe le sol lunaire? Je bloque sur cette question, car j'ai beau tourner et retourner mes formules dans tous les sens, je n'en trouve aucune qui ne fasse pas entrer en ligne de compte sa masse m. Merci d'avance pour vos réponses! Au fond, la matière n'est qu'une absence de vide... 06/03/2007, 10h58
#18
Et la conservation de l'énergie mécanique? Aujourd'hui 06/03/2007, 11h04
#19
Si je ne me trompe pas, Em = Ec + Ep; or Ec = 1/2 Mv² et Epp = mgza - mgzb. Dans les deux cas on a besoin de la masse, je me trompe? De même pour ce qui est du travail du poids... je ne m'en sors pas:/
Au fond, la matière n'est qu'une absence de vide... 06/03/2007, 11h57
#20
Que vaut l'énergie mécanique au départ? A l'arrivée? Ds physique 1ere s conservation de l'énergie atomique. Ecris l'égalité, et la masse se simplifiera. 21/02/2008, 13h02
#21
nad0u
bonjour, je sais que sa fait un an que le sujet est arrété, mais j'ai une suggestion a propos de la dernière intervention de benjy
DeltaEC= W(p) vu que ici seule cette force travail si on ne tiens pas conte des frottements
Donc 1/2mvB²=mgh puisuqe vA²=0 ( pas vitesse initiale) vB ²= 2gh nan?
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Mais comme l'énergie se conserve, il faut que cette énergie cinétique se transforme en autre chose. Et ici, comme il n'y a pas de frottements, l'énergie qui va augmenter sera l'énergie potentielle. C'est plus clair? Attentin de ne pas appliquer "bêtement" des formules, en physique, elles ont toutes une origine qu'il est très utile de comprendre. 08/01/2006, 10h32
#6
D'accord, merci beaucoup, je comprend mieux à présent! Ds physique 1ere s conservation de l energie solaire. Donc l'énergie cinétique ne se conserve pas suivant la variation de sa vitesse? On considère l'énergie cinétique d'un solide uniquement à un moment précis de son mouvement? L'énergie mécanique est toujours la même au cours d'un mouvement, et ce sont donc les énergies potentielles de pesanteur et cinétiques qui varient selon la vitesse, si je récapitule bien? Je vais poster un autre exercice dans pas longtemps pour voir si j'ai bien compris...
Aujourd'hui 08/01/2006, 10h42
#7
Salut! Attention à ce que tu dis. L'énergie cinétique est E = 1/;
Ce qui veut dire qu'elle est donnée pour une masse et une vitesse données!
Ds Physique 1Ere S Conservation De L'énergie Atomique
On a alors: Exercice n°2 Exercice n°3 Exercice n°4 À savoir et savoir réaliser: Connaître l'énergie cinétique d'un système modélisé par un point matériel. Utiliser l'expression de l'énergie cinétique d'un système modélisé par un point matériel. Connaître ce qu'est le travail d'une force et l'expression du travail dans le cas d'une force constante. Utiliser l'expression du travail dans le cas de forces constantes. Énoncer et exploiter le théorème de l'énergie cinétique. Ds physique 1ere s conservation de l energie mecanique. Connaître ce qu'est une force conservative. Établir et utiliser l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur pour un système au voisinage de la surface de la Terre. Connaître ce qu'est une force non-conservative. Calculer le travail d'une force de frottement d'intensité constante dans le cas d'une trajectoire rectiligne. Connaître ce qu'est l'énergie mécanique. Identifier des situations de conservation et de non-conservation de l'énergie mécanique. Exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans des cas simples: chute libre en l'absence de frottement, oscillations d'un pendule en l'absence de frottement, etc.
Dans La Science et l'Hypothèse (1902), Henri Poincaré écrit: « Dans ce cas simple (système isolé formé d'un certain nombre de points matériels), l'énoncé du principe de la conservation de l'énergie est d'une extrême simplicité. » Plus loin, pour des systèmes complexes, il ajoute, de manière provocatrice « parmi les fonctions qui demeurent constantes… comment choisir celle qui doit s'appeler l'énergie? Nous n'avons plus rien qui puisse nous guider dans notre choix. Il ne nous reste plus qu'un énoncé pour le principe de la conservation de l'énergie ». Et, il ajoute un peu plus loin « personne n'ignore que la conservation de l'énergie est un fait expérimental ». Conservation ou non conservation de l’énergie mécanique - Première - Cours. I. Travail d'une force Notion de travail d'une force • Un solide soumis à une force dont le point d'application se déplace peut: être mis en mouvement ( exemple: shoot dans un ballon de foot); changer d'altitude ( exemple: bille qui tombe); se déformer temporairement ou définitivement ( exemples: les oscillations d'un ressort ou une voiture lors d'un accident); voir sa température s'élever ( exemple: disques de frein lors d'un freinage).