Trajectoire d’un projectile Laboratoires de physique de 1 ère année Université d’Ottawa https://uottawa.blackboard.com/

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Transcription de la présentation:

Trajectoire d’un projectile Laboratoires de physique de 1 ère année Université d’Ottawa

INTRODUCTION Durant cette expérience, vous étudierez la cinématique en 2D à l’aide d’un lanceur de projectiles. Les deux valeurs importantes lors du lancement sont la vitesse initiale (v 0 ) et l’angle de lancement (θ). Vous étudierez la portée d’un projectile à une valeur précise de v 0 et θ, la conservation de l’énergie, et vous serez mis au défi d’atteindre une cible pour une partie de vos points!

PORTÉE DU PROJECTILE Les équations du mouvement d’un projectile lancé à un angle θ peuvent être séparées en ses coordonnées x et y: y = y 0 + (v 0 sinθ)t – ½gt 2 x = (v 0 cosθ)t

CONSERVATION DE L’ÉNERGIE L’énergie total d’un projectile est la somme de son énergie cinétique (K) et de son énergie potentielle (U). Si un projectile est lancé à la verticale, U 0 = 0 and K 0 = ½mv 0 2 Quand le projectile atteint sa hauteur maximale (h) U = mgh and K = 0 Notez que nous avons défini h = 0 au point de lancement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ Ne regarder JAMAIS directement vers l’intérieur du canon car il pourrait être chargé. Les lunettes de sécurité vous sont fournies, nous vous recommandons de les porter en tout temps durant vos tirs. Si vous n’êtes pas très bons à attraper des objets, n’essayez pas d’attraper le projectile trop rapidement après avoir touché son point de chute afin de ne pas l’envoyer accidentellement en direction de quelqu’un d’autre.

LE MONTAGE COMPLET CanonBoîte de bois Tapis de mousse Récepteur pour chronométrer le temps de vol

LA POMPE ET LE BARIL DU CANON

MISE À NIVEAU DU CANON Assurez-vous que le canon repose sur une surface plane et qu’il est bien attaché à la table. À l’aide de la vis du bas à l’arrière du canon, ajustez l’orientation de la chambre de lancement jusqu’à ce qu’elle soit à niveau. Le canon doit pointer vers votre extrémité de la table et non vers la station de travail voisine. À l’aide de la vis du haut à l’arrière du canon, ajustez la position de la section du canon qui présente les positions angulaires jusqu’à ce que le zéro soit aligné avec le centre de la chambre de lancement.

TIR DE PRATIQUE Démarrez le programme Logger Pro, assurez-vous que la pompe soit connectée au canon, ajustez votre angle à θ = 45°, et insérez la bille dans le canon. PORTEZ VOS LUNETTES DE SÉCURITÉ! Avec une pression de ~40-50 PSI, pratiquez-vous à lancer la bille. Elle devrait atterrir à ~30cm du bout de la table. Ajustez la pression si nécessaire. Logger Pro vous donnera la vitesse initiale de la bille.

TEMPS DE VOL

MONTAGE POUR LE TEMPS DE VOL Canon Boîte de bois Récepteur pour chronométrer le temps de vol

DE PLUS PRÈS

CONSERVATION DE L’ÉNERGIE Utilisez le petit niveau jaune pour ajuster votre canon à la verticale (θ = 90°). Calculez la hauteur maximal théorique. Lancez la bille et estimez la hauteur maximale atteinte à l’aide du mètre sur un support universel. Essayer d’attraper la bille avant qu’elle ne retombe sur le canon. Comparez vos valeurs théoriques et expérimentales de U et K.

VOTRE DÉFI si vous l’acceptez…

NETTOYAGE! Éteignez l’ordinateur. Replacer la bille, le niveau, le tapis de mousse et les lunettes de sécurité près de la boîte de bois. Vous pouvez pousser la cible et le support universel (avec le mètre) vers le centre de la table. Recyclez vos papiers brouillons et disposez de vos déchets. Laissez votre poste de travail aussi propre que possible. Replacez votre moniteur, clavier et souris. SVP replacez votre chaise sous la table avant de quitter. DATE DE REMISE Ce rapport est du à la fin de la séance de laboratoire, c’est-à- dire à 12h50 ou 17h20. N’oubliez pas de faire votre test pré-lab pour la prochaine expérience! PRÉ-LAB