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Td corrigé EXERCICE II Un service au tennis (5,5 points) pdf

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EXERCICE II. UN SERVICE AU TENNIS (5,5 points)

Novembre 2009 - Amérique du Sud http://labolycee.org

1. Équations horaires paramétriques et trajectoire.

1.1. La balle, dans le référentiel terrestre galiléen, est soumise uniquement à son poids P. En effet d’après l’énoncé « l'action de l'air est négligeable » : on ne tient pas compte de la poussée d’Archimède et de la force de frottement de l’air sur la balle. Et la raquette n’agit plus pendant le mouvement de la balle.

Les caractéristique du poids P= m.g sont : - direction : verticale

- sens : vers le bas - expression : P = m.g

-valeur (= grandeur) : P = 58,010-39,81 = 0,569 N.

1.2. La seconde loi de Newton, appliquée à la balle donne : P

=

m

.

a

soit m.g= m.a d’où : a = g

Les coordonnées du vecteur accélération dans le repère Oxyz sont :

x y z

a 0

a a g

a 0

 

  

 

1.3. a dv g

 dt 

  donc

x x

y y

z z

a dv 0

dt

a a dv g

dt

a dv 0

dt

  



   



  



 ainsi

x 1

y 2

z 13

v C

v(t) v g.t C

v C

 

   

 

 C1, C2, C3 sont des constantes

définies par les conditions initiales.

Initialement v(0) v 0

avec

0x 0

0 0y

0z

v v

v v 0

v 0

 

 

 

 donc

x 1 0

y 2

z 3

v C v

v(0) v 0 C 0

v C 0

  

    

  

 d’où

x 0

y z

v v v(t) v g.t

v 0

 

  

 

Et dOM

v dt



 donc

x 0

y

z

v dx v

dt v(t) v dy g.t

dt

v dz 0

dt

  



   



  



 ainsi

0 1

2 2

z 3

x v .t C' OM(t) y g.t C'

2

v C'

 



   



 



C’1, C’2, C’3 sont des constantes

Initialement OM(0) OD H. j  

donc

1 2 3

x 0 C' 0

OM(0) y 0 C' H

z C' 0

  

    

  



d’où

0 2

x v .t OM(t) y g.t H

2 z 0

 

 

  



 



On retrouve bien les expressions demandées : x(t) = v0.t (1) y(t) = g.t2

2

+ H (2) z(t) = 0

1.4. Quel que soit t, z(t) = Cte = 0 donc le mouvement de la balle a lieu dans le plan (Oxy).

1.5. On isole le temps « t » de (1) que l’on reporte dans (2) : (1) t =

0

x

v donc dans (2) : y(x) =

2

0

g x

2 . v

+ H

finalement : y(x) = 2 2

0

g.x 2v

+ H équation d’une parabole de concavité tournée vers le bas.

(2)

2. Qualité du service.

2.1. La balle passe au-dessus du filet si pour x = OF= 12,2 m , y(x) > 0,920 m.

Calculons, avec l’expression du 1.5. : y(x=12,2) =

2 2

9,81 (12,2) 2,20 2 126

3,6

 

= 1,60 m > 0,920 m avec v0 = 126 km.h-1 = (126/3,6) m.s-1

Donc la balle passe au-dessus du filet.

2.2. La balle frappe le sol en un point B’ (xB’ ; yB’= 0 ;zB’=0).

Le service est « mauvais » si xB’ > OB avec OB = L = 18,7 m.

Avec l’expression du 1.5., déterminons xB’ : y(xB’) = 0 soit

2 B ' 0

x g.

2 v

+ H = 0

Isolons xB’ :

2

2 0

B '

x 2v H

 g donc

2 0 B '

2v .H

x  g en ne gardant que la solution positive.

2

B'

2 126 2,20

x 3,6

9,81

 

  

 

 = 23,4 m.

Donc xB’ > 18,7 m, le service est effectivement « mauvais ».

2.3. En réalité, la balle tombe en B. Le paramètre, non pris en compte dans ce problème, qui peut expliquer cette différence est la force de frottement de l’air sur la balle.

Remarque hors programme de terminale : Au tennis, l’effet donné à la balle est essentiel. La balle est mise en rotation, et l’effet Magnus modifie la trajectoire de façon sensible.

3. Énergie de la balle.

3.1. Avec l’axe Oy vertical et orienté vers le haut, l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur s’écrit : Ep = m.g.y en ayant choisi l’origine de l’énergie potentielle pour y = 0.

La variation d'énergie potentielle de la balle entre l'instant où elle quitte la raquette et l'instant où elle touche le sol s’écrit alors :

Ep = EpB’ – EpD = m.g.yB’ – m.g.yD = – m.g.H avec yB’ = 0 et yD = H

Ep = – 58,0 10–3  9,81  2,20 = – 1,25 J.

3.2. L'énergie cinétique de la balle lorsqu'elle part de D est : ECD = ½.m.v²D

avec m en kg, vD en m.s1 et ECD en J.

3.3. Énergie mécanique de la balle en D : EmD = ECD + EpD = ½.m.v²D + m.g.H

Énergie mécanique de la balle en B' : EmB’ = ECB’ + EpB’ = ½.m.v²B’ + 0 car yB’ = 0

3.4. Les forces de frottement étant négligées, il y a conservation de l’énergie mécanique au cours du mouvement : EmD = EmB'

3.5. EmD = EmB' donc ½.m.v²D + m.g.H = ½.m.v²B’

½v²D + g.H = ½v²B’

D + 2g.H = v²B’

finalement : vB'  v2D2g.H en ne gardant que la solution positive.

2 B '

v 126 2 9,81 2,20

3,6

 

      = 35,6 m.s1 = 128 km.h-1

Remarque : la balle arrive au sol en B’ plus rapidement qu’elle n’est partie du point D.

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