Energies Mécaniques.

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Chapitre P4 : Mouvement d’un solide indéformable I) Quelques rappels de seconde : 1)Nécessité d’un référentielNécessité d’un référentiel 2)TrajectoireTrajectoire.
Transcription de la présentation:

Energies Mécaniques

L’Energie La force est l'agent du changement, l'énergie est une mesure du changement du système (élévation, changement de vitesse, changement de température, contraction, combustion,..) . L'énergie pure n'existe pas. Suivant le système considéré et la nature du changement, on lui associera une énergie mécanique (énergie cinétique et potentielle) une énergie thermique, une énergie électrique, une énergie de rayonnement, une énergie nucléaire... La propriété fondamentale de l'énergie est de pouvoir changer de forme : elle se transfère et modifie sa nature.

L’Energie cinétique L’énergie cinétique de translation est associée aux variations de vitesse d’un solide

L’Energie cinétique L’énergie cinétique de rotation est associée aux variations de vitesse de rotation d’un solide Roue Maxwell

L’Energie potentielle L’énergie potentielle de pesanteur ou de position est associée aux variations d’altitude d’un solide

L’Energie potentielle L’énergie potentielle élastique est associée aux déformations réversibles d’un solide

L’Energie mécanique L’énergie mécanique est la somme des énergies cinétique et potentielle s’il n’y a pas de pertes Si on a des pertes: la puissance de pertes est Em t

Activité expérimentale Utiliser le logiciel AVIMECA et la vidéo « Chut_ball_tennis » puis  «medball_para» ou « petanque » Prendre l’origine des axes Fixer l’origine temporelle au moment du lâcher de la balle Etalonner les distances à l’aide d’un élément connu (table=0.72m ou montant fenêtre = 1,1 m) Noter les positions du centre de la balle le long de sa course Copier le fichier mesure dans le PP (Presse Papier), ouvrir un fichier Excel et coller les mesures Pour la présentation du fichier : Calculer la vitesse verticale VY  (VY2=(Y3-Y1)/(t3-t1) et la vitesse horizontale VX le cas échéant EN déduire la vitesse V²=Vx²+Vy² Calculer à chaque instant l’énergie potentielle EP sachant que la masse de la balle est de 57 g et que l’accélération de la pesanteur est g=9.81 m.s-2. Calculer à chaque instant l’énergie cinétique EC Calculer l’énergie mécanique totale Tracer sur un même graphique les courbes EP, EC et EM en fonction du temps (nuages de points). Faire un compte-rendu sur un fichier « word » : ce compte-rendu doit comporter vos noms, l’énoncé, le tableau de mesures correctement présenté, les courbes de variation des énergies avec repérage de ces courbes. Que peut-on en déduire de l’énergie mécanique de la balle lors de son mouvement ?

Chut_Ball_tennis

Medball_para

pétanque

Exercices Hachette p 251 QCM Hachette p 251

Exercices A la montagne Hachette p 251 Energie mécanique Hachette p 251 A la montagne Hachette p 251

Exercices Système masse ressort Hachette p 252