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Fiche élève 3

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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On a représenté ici la chronophotographie d’une chute libre. Les positions sont relevées toutes les 33 ms.

Les positions relatives du centre d’inertie G de la bille sont

………...…..……… Donc son vecteur vitesse garde le même sens, la même direction, mais a à chaque instant ……… : donc ………

L’expérience étant faite dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, si le solide était pseudo isolé, son centre d’inertie G aurait un mouvement

……….

Ce n’est pas le cas donc ……….

En effet la bille est soumise à son poids et à la résistance de l’air mais qui est négligeable dans ce cas.

Donc on a ∑F =...etF ≠... r r

On a représenté ici la chronophotographie d’une chute libre. Les positions sont relevées toutes les 33 ms.

Les positions relatives du centre d’inertie G de la bille sont

………...…..……… Donc son vecteur vitesse garde le même sens, la même direction, mais a à chaque instant ……… : donc ………

L’expérience étant faite dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, si le solide était pseudo isolé, son centre d’inertie G aurait un mouvement

……….

Ce n’est pas le cas donc ……….

En effet la bille est soumise à son poids et à la résistance de l’air mais qui est négligeable dans ce cas.

Donc on a ∑F =...etF ≠... r r

On a représenté ici la chronophotographie d’une chute libre. Les positions sont relevées toutes les 33 ms.

Les positions relatives du centre d’inertie G de la bille sont

………...…..……… Donc son vecteur vitesse garde le même sens, la même direction, mais a à chaque instant ……… : donc ………

L’expérience étant faite dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, si le solide était pseudo isolé, son centre d’inertie G aurait un mouvement

……….

Ce n’est pas le cas donc ……….

En effet la bille est soumise à son poids et à la résistance de l’air mais qui est négligeable dans ce cas.

Donc on a ∑F =...etF ≠... r r

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