Mesure de la masse d’un astronaute

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Unité 1: La dynamique 2. Mouvement rectiligne B. Vitesse uniforme
Advertisements

Chapitre 9 La mécanique de Newton.
INTERFERENCES Des interférences se produisent lorsque deux ou plusieurs mouvements vibratoires de mêmes fréquences et de différence de phase nulle ou de.
COMPOSITION DE DEUX VIBRATIONS PARALLELES DE MEMES FREQUENCES
Cinématique dans l'espace-temps d'un observateur
Principe et application de l’effet Sagnac
Elaboration de la commande de la machine synchrone autopilotée alimentée par un onduleur de courant D. BAREILLE Lycée Saint-Cricq.
Phénomènes oscillatoires en Physique
Vecteur vitesse d‘un point
Mouvement rectiligne uniformément accéléré
Moment d’une force, théorème du moment cinétique
Points essentiels Position et vitesse angulaire;
Chapitre 6. Les oscillateurs
Points essentiels Le champ électrique d’un dipôle oscillant;
L'approximation affine
Systèmes Différentiels
Accélération.
Chapitre 3 Le mouvement circulaire
Les fentes multiples Méthode semi graphique d’addition d’ondes. La méthode trigonométrique n’est pas commode dans le cas de 3 sources ou plus, ou si les.
Le système masse-ressort
Ondes et physique moderne
Le pendule simple.
Les ondes progressives
Chapitre VII: Le courant électrique, la résistance et les piles
Trigonométrie, Première S
Les Graphiques de Vélocité
Physique 3 Vibrations et ondes mécaniques
Physique 3 Vibrations linéaires et ondes mécaniques
Physique 3 Vibrations linéaires et ondes mécaniques
Physique 3 Vibrations et ondes mécaniques
Mouvement harmonique simple (MHS)
Cinématique Mouvement -> Cinématique Cause -> Dynamique
Ch 6 Application des lois de Newton et des lois de Kepler
La mécanique de Newton.
Séminaire interne - Groupe Atomes froids Le 20/09/2002 Equipe Rubidium I (Peter, Vincent, Sabine, Jean) En collaboration avec : M. Cozzini et S. Stringari.
COMPRENDRE : Lois et modèles
Ch 5 Cinématique et dynamique newtoniennes
Physique 3 Vibrations et ondes mécaniques
Troisième séance de regroupement PHR004
Chapitre VII Travail et Energie.
Travail, Energie, Puissance
Exercice sur la cuve à ondes
Mécanique du point Introduction Cinématique: études de trajectoires
Physique 3 Vibrations linéaires et ondes mécaniques
Physique 3 Vibrations linéaires et ondes mécaniques
المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين
Le microscope Principe de fonctionnement. Objet Lentille Objectif Lentille oculaire Structure et modélisation.
Travaux Pratiques de Physique
Ondes – Propriétés Générales
Dynamique du solide Chapitre 3.
translation rectiligne
Les variables du mouvement
3. Principes de base de la mécanique quantique
COMPRENDRE : Lois et modèles
Ch 5 Cinématique et dynamique newtoniennes
Mouvement d'un point A à un point B
SURSAUTS RADIO ET INTERACTION IO-JUPITER
Chapitre 1: Les oscillations
2.C : détermination de la vitesse de sortie du vérin
Les Solides en mouvements
Oscillateur harmonique
Mathématiques pour la Physique
13.Moment d’inertie et accélération angulaire
Le mouvement: accélérer
 La vitesse  Le déplacement  Le temps  L’accélération.
Cinématique de rotation
Chapitre 1: Les oscillations
Chapitre 6 Cinématique II.
COMMENT METTRE EN MOUVEMENT UN OBJET ?
Chapitre 1: Les oscillations Un mouvement périodique est un mouvement qui se répète à intervales réguliers. Une oscillation est une fluctuation périodique.
Transcription de la présentation:

Mesure de la masse d’un astronaute

Pourquoi mesurer la masse ? pour le look ? http://voyagemarstpe.over-blog.com/article-26580431.html

Pourquoi mesurer la masse ? Pour les SEV (Sortie Extra Véhiculaire) ? http://voyagemarstpe.over-blog.com/article-26580431.html

Pourquoi mesurer la masse ? Ostéoporose ? D'après l'étude d'un os sain (image de droite) et d'un os ostéoporotique (image de gauche) observés au microscope optique, on observe que les tissus osseux des os ostéoporotiques sont présents en moins grande quantité que pour les os sains. On en déduit  qu'il y a une fragilisation des os lorsqu'il y a perte de calcium d'où le risque  de fractures.  http://voyagemarstpe.over-blog.com/article-26580431.html

I) Mouvements harmoniques: oscillateurs harmoniques Un objet suspendu à un ressort (oscillateur de translation) peut osciller de part et d'autre d'une position d'équilibre. + Max - Max

+ Max y y - Max Tous les mouvements oscillants périodiques "peuvent être assimilés" à la projection sur un axe d'un point X tournant à vitesse constante sur un cercle "trigonométrique" de rayon R=Max.

ω: vitesse angulaire (rad/s) t: temps (s) α: angle α=ω.t y=Y.sin(α) soit: Y: amplitude ω: pulsation ω.t: phase y: donne la position, la valeur d'un champ électrique, une pression,….

La vitesse Il est possible de calculer la vitesse à laquelle varie la position, le champ électrique ou la pression,… pendant un intervalle de temps Δt. Nous pouvons également calculer comment varie cette vitesse pendant intervalle de temps Δt. Pour obtenir une vitesse précise ou une accélération instantanée, il suffit d'utiliser un Δt très petit qui à la limite tend vers zéro, soit il suffit de prendre la dérivé par rapport au temps.

L’accélération

Dynamique de l’oscillateur harmonique

Remarque: La période (et donc a fréquence) ne dépend pas de l’amplitude (A)

Philippe Wilock

Philippe Wilock