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FICHE 1 PRÉSENTATION

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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PRÉSENTATION

Titre SKATE-BOARD ET ENERGIE MECANIQUE

Type d'activité Activité documentaire

Objectifs de l’activité

Analyser un mouvement en termes de conservation de l’énergie mécanique.

Références par rapport au programme

Cette activité illustre le thème « TRANSPORT » en classe de Première STL/STI2D

Notions et contenus Energie cinétique d’un solide en mouvement de translation.

Energie potentielle de pesanteur.

Energie mécanique.

Capacités exigibles Prévoir les effets d’une modification de l’énergie cinétique d’un solide en mouvement de translation.

Analyser un mouvement en termes de conservation de l’énergie mécanique

Conditions de mise en œuvre

Prérequis : connaitre les définitions de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle

Durée : 40 min

Contraintes matérielles : accès Internet facultatif Remarques

Auteur Yannick CHAPUIS Académie de LYON

Auteur : Yannick CHAPUIS Académie de LYON

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FICHE 2

LISTE DU MATÉRIEL TITRE DE L’ACTIVITÉ

« SKATE-BOARD ET ENERGIE MECANIQUE »

 Accès Internet facultatif pour consulter l’animation suivante :

http://phet.colorado.edu/fr/simulation/energy-skate-park-basics

Auteur : Yannick CHAPUIS Académie de LYON

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FICHE POUR LE PROFESSEUR TITRE DE L’ACTIVITÉ

« SKATE-BOARD ET ENERGIE MECANIQUE »

Le document a été conçu à partir du site Internet suivant : http://phet.colorado.edu/fr/simulation/energy-skate-park-basics

Auteur : Yannick CHAPUIS Académie de LYON

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FICHE 4

FICHE ÉLÈVE TITRE DE L’ACTIVITÉ

« SKATE-BOARD ET ENERGIE MECANIQUE »

Le travail suivant ne nécessite que les connaissances apprises en classe mais vous pouvez trouver une éventuelle aide en exécutant la simulation à l’adresse suivante :

http://phet.colorado.edu/fr/simulation/energy-skate-park-basics

On considère un skateur qui s’élance depuis le haut d’une rampe d’un skate park.

PARTIE 1

1. Comment évolue l’énergie cinétique du skateur pendant la descente sur la rampe ? 2. Comment évolue l’énergie cinétique du skateur pendant la montée sur la rampe ? 3. Comment évolue l’énergie potentielle du skateur pendant la descente sur la rampe ? 4. Comment évolue l’énergie potentielle du skateur pendant la montée sur la rampe ? 5. Comment évolue l’énergie mécanique du skateur pendant la descente sur la rampe ? 6. Comment évolue l’énergie mécanique du skateur pendant la montée sur la rampe ? 7. Sans calcul, comment qualifier l’énergie cinétique du skateur au bas de la rampe ? 8. De la même manière, que dire de son énergie potentielle au bas de la rampe?

9. Expliquer l’évolution des énergies potentielles et cinétiques en termes de transfert d’énergie.

Auteur : Yannick CHAPUIS Académie de LYON

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10. Observer les situations suivantes. En vous aidant de l’exemple donné, tracer l’histogramme des énergies pour les différentes situations proposées.

départ du haut de la rampe

bas de la rampe

skateur au ¾ du haut de la rampe

skateur au milieu de la rampe

Auteur : Yannick CHAPUIS Académie de LYON

Energie (J)

cinétique potentielle mécanique

Energie (J)

cinétique potentielle mécanique

Energie (J)

cinétique potentielle mécanique

Energie (J)

cinétique potentielle mécanique

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11. Pour chaque histogramme des énergies proposé, donner les positions possibles du skateur.

Auteur : Yannick CHAPUIS Académie de LYON

Energie (J)

cinétique potentielle mécanique

Energie (J)

cinétique potentielle mécanique

Energie (J)

cinétique potentielle mécanique

Energie (J)

cinétique potentielle mécanique

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