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Évaluation formative : présentation de la correction

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Chapitre 12

Évaluation formative

(2)

Sur votre feuille :

-Si votre réponse est juste, cochez

□ Je sais

-Si votre réponse est fausse,

cochez l’une ou l’autre des cases -□ Je croyais savoir

-□ Je ne sais pas x

x

x

(3)

Pour convertir une vitesse de km.h-1 en m.s-1, il faut

□ x 3,6

□ / 3,6

(4)

Pour convertir une vitesse de km.h-1 en m.s-1, il faut

□ x 3,6

□ / 3,6

x

(5)

L’énergie cinétique dépend du carré de la vitesse exprimée en km.h-1.

□ vrai

□ faux

(6)

L’énergie cinétique dépend du carré de la vitesse exprimée en km.h-1.

□ vrai

□ faux

x

(7)

Les énergies s’expriment en :

□ newton

□ joule

□ m.s-1

(8)

Les énergies s’expriment en :

□ newton

□ joule

□ m.s-1

x

(9)

Une variation d’énergie s’exprime comme :

□ ΔE = Einitial – Efinal

□ ΔE = Efinal - Einitial

(10)

Une variation d’énergie s’exprime comme :

□ ΔE = Einitial – Efinal

□ ΔE = Efinal - Einitial

x

(11)

Une variation d’énergie cinétique peut être :

□ positive

□ négative

□ nulle

(12)

Une variation d’énergie cinétique peut être :

□ positive

□ négative

□ nulle

x

(13)

Une variation d’énergie cinétique peut être :

□ positive

□ négative

□ nulle

x

x

(14)

Une variation d’énergie cinétique peut être :

□ positive

□ négative

nulle

x

x

x

(15)

L’origine d’énergie potentielle de pesanteur est arbitraire :

□ vrai

□ faux

(16)

L’origine d’énergie potentielle de pesanteur est arbitraire :

□ vrai

□ faux

x

(17)

Dans l’expression Epp(A) = mgzA, l’altitude est exprimée en :

□ m

□ km

(18)

Dans l’expression Epp(A) = mgzA, l’altitude est exprimée en :

□ m

□ km

x

(19)

Dans le cas d’un objet étendu, le point pour évaluer son altitude se situe :

□ en haut de l’objet

□ au centre de l’objet

□ en bas de l’objet

(20)

Dans le cas d’un objet étendu, le point pour évaluer son altitude se situe :

□ en haut de l’objet

□ au centre de l’objet

□ en bas de l’objet

x

(21)

Identifiez les bonnes relations.

□ Ec(A) = Em(A) – Epp(A)

□ Em(A) = ½ m VA2 + mgzA

□ Em(A) = Ec(A) – Epp(A)

□ Em(A) = Ec(A) + Epp(A)

(22)

Identifiez les bonnes relations.

□ Ec(A) = Em(A) – Epp(A)

□ Em(A) = ½ m VA2 + mgzA

□ Epp(A) = Ec(A) + Em(A)

□ Em(A) = Ec(A) + Epp(A)

x

(23)

Identifiez les bonnes relations.

□ Ec(A) = Em(A) – Epp(A)

□ Em(A) = ½ m VA2 + mgzA

□ Epp(A) = Ec(A) + Em(A)

□ Em(A) = Ec(A) + Epp(A)

x

x

(24)

Identifiez les bonnes relations.

□ Ec(A) = Em(A) – Epp(A)

□ Em(A) = ½ m VA2 + mgzA

□ Epp(A) = Ec(A) + Em(A)

□ Em(A) = Ec(A) + Epp(A)

x

x

x

(25)

Dans l’expression “Em(A) = Ec(A) + Epp(A)”, A représente la position du centre de gravité.

□ vrai

□ faux

(26)

Dans l’expression “Em(A) = Ec(A) + Epp(A)”, A représente la position du centre de gravité.

□ vrai

□ faux

x

(27)

Quand l’énergie mécanique est constante au cours du temps, elle se conserve.

□ vrai

□ faux

(28)

Quand l’énergie mécanique est constante au cours du temps, elle se conserve.

□ vrai

□ faux

x

(29)

Lorsqu’un système étudié est soumis à des frottements alors l’énergie mécanique se

conserve.

□ vrai

□ faux

(30)

Lorsqu’un système étudié est soumis à des frottements alors l’énergie mécanique se

conserve.

□ vrai

□ faux

x

(31)

Quand l’énergie mécanique se conserve (variations de Ec et de Epp), alors il se produit un transfert, identique en valeurs, entre Ec et Epp.

□ vrai

□ faux

(32)

Quand l’énergie mécanique se conserve (variations de Ec et de Epp), alors il se produit un transfert, identique en valeurs, entre Ec et Epp.

□ vrai

□ faux

x

(33)

L’énergie totale alliant les énergies du système + celles de l’environnement est obligatoirement constante.

□ vrai

□ faux

(34)

L’énergie totale alliant les énergies du système + celles de l’environnement est obligatoirement constante.

□ vrai

□ faux

x

(35)

Les autres formes d’énergie peuvent être :

□ potentielle élastique

□ thermique

□ électromagnétique

□ électrique

□ nucléaire

(36)

Les autres formes d’énergie peuvent être :

□ potentielle élastique

□ thermique

□ électromagnétique

□ électrique

□ nucléaire

x

(37)

Les autres formes d’énergie peuvent être :

□ potentielle élastique

□ thermique

□ électromagnétique

□ électrique

□ nucléaire

x

x

(38)

Les autres formes d’énergie peuvent être :

□ potentielle élastique

□ thermique

□ électromagnétique

□ électrique

□ nucléaire

x

x

x

(39)

Les autres formes d’énergie peuvent être :

□ potentielle élastique

□ thermique

□ électromagnétique

□ électrique

□ nucléaire

x

x

x

x

(40)

Les autres formes d’énergie peuvent être :

□ potentielle élastique

□ thermique

□ électromagnétique

□ électrique

□ nucléaire

x

x

x

x x

(41)

C’est l’heure du bilan !

(42)

Comptez vos réponses justes et notez cette valeur sur la dernière ligne, colonne « Je sais ».

Ces notions sont acquises et ne

sont pas à retravailler.

(43)
(44)

Comptez vos réponses inexactes et notez cette valeur sur la dernière ligne, colonnes « Je croyais

savoir » et « Je ne sais pas».

Ces notions sont à retravailler.

(45)

Attention !!!

DANGER

(46)

Pour ne pas se laisser déborder par les nouvelles connaissances

Il faut s’y mettre dès ce soir !

Alors…

(47)

Au boulot !!!

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