Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 3eme:2023-2024:semaine_du_06_03_24 [2024/02/11 15:32] – physix | 3eme:2023-2024:semaine_du_06_03_24 [2024/03/05 23:17] (Version actuelle) – [3. Fin de la leçon sur l'énergie en mécanique] physix | ||
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| + | ===== 2. Correction du DNB Blanc ===== | ||
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| + | ===== 3. Fin de la leçon sur l' | ||
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| + | <WRAP center round info 90%> | ||
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| + | ===== II. Énergie potentielle ===== | ||
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| + | Cette énergie est due à la hauteur d'un objet. | ||
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| + | $E_p = m \times g \times h$ | ||
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| + | formule à NE PAS connaître par cœur mais à comprendre | ||
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| + | Ep : énergie potentielle en J | ||
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| + | m : masse en kg | ||
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| + | g : intensité de la pesanteur 10 N/kg sur Terre | ||
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| + | h : hauteur en m | ||
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| + | Plus un objet est haut, plus il a d' | ||
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| + | Si on double la hauteur d'un objet, son énergie potentielle est doublée aussi. | ||
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| + | | \\ __Pour un objet de 10kg qui est à 10m du sol :__ \\ \\ $E_p = m \times g \times h = 10 \times 10 \times 10 = 1000J$| | ||
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| + | ===== III. Énergie mécanique ===== | ||
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| + | La somme de ses énergies potentielle et cinétique constitue son énergie mécanique. | ||
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| + | $E = E_p + E_c$ | ||
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| + | Il y a conservation d’énergie mécanique au cours d’une chute. Lors de la chute : | ||
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| + | - l' | ||
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| + | - l' | ||
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| + | ===== 4. A faire pour la semaine prochaine ===== | ||
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| + | Ex 10 p 110 | ||
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| + | Ex 11 p 110 | ||
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| + | Ex 14 p 110 | ||