• Aucun résultat trouvé

TP Choc d’un système isolé 1) Introduction et montage Deux chariots sur un rail à coussin d’air horizontal (vérifier le réglage) constituent un système isolé.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "TP Choc d’un système isolé 1) Introduction et montage Deux chariots sur un rail à coussin d’air horizontal (vérifier le réglage) constituent un système isolé."

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

LCD Physique IIeBC Choc élastique et inélastique 1

TP2QteMvtEnerg16 06/12/16

TP Choc d’un système isolé

1) Introduction et montage

Deux chariots sur un rail à coussin d’air horizontal (vérifier le réglage) constituent un système isolé. On s’intéresse à savoir comment se répartissent les vitesses lors d’une interaction entre les deux mobiles. Pour mesurer les masses on utilise une balance électronique, pour chronométrer les vitesses on utilise des barrières lumineuses et des fanions de largeur Δx=25mm.

La vitesse pour chaque chariot avant et après l’interaction s’obtient par v= Δx/Δt. Il faut prendre soin d’attribuer les temps chronométrés au passage correct et d’ajuster le signe suivant le sens de passage.

2) Choc élastique

On lance les chariots munis d’élastiques l’un vers l’autre. Ne pas exagérer les vitesses pour éviter des interactions avec le banc au moment du choc avec rebondissement. Noter correctement les mesures et dresser un tableau de mesure en EXCEL: m1 ; m2 ;v1x, v’1x, v2x, v’2x, px, px’,

Différentes situations : un chariot au repos, les deux chariots lancés en sens inverse ou si un rattrape l’autre.

Calculer px total avant et après le choc pour le système. Calculer également l’énergie cinétique.

Conclusion.

3) Choc inélastique/mou

Chariot muni d’une aiguille et d’un tuyau rempli de paraffine qui permet l’accrochage après le choc.

Différentes situations : un chariot au repos, les deux chariots en sens inverse et si l’un rattrape l’autre.

Vitesses modérées !!

Calculer px avant et après le choc pour le système. Calculer également l’énergie cinétique.

Conclusion.

choc m1 (kg) m2 (kg) Δt1 Δt1 ‘ Δt 2 Δt 2’

élastique 0,205 0,205 repos

0,205 0,205

0,205 0,405 repos

0,205 0,405

0,305 0,205 repos

0,305 0,205

mou 0,205 0,205 repos

0,205 0,205

0,205 0,405 repos

0,205 0,405

0,305 0,205 repos

0,305 0,205

Références

Documents relatifs

En traction, torsion ou flexion il est possible de résoudre un système qui est hyperstatique et d’en déterminer sa déformation, ou la contrainte. Pour cela la même méthode pour

La chambre tient le rôle de source de chaleur, puisqu’elle recevra un transfert thermique sans que sa température ne change (ce transfert thermique venant compenser simplement

De plus cette banque possède un distributeur bancaire dans laquelle chaque client peut grâce à une carte à puce (numéro du client) et à un code confidentiel retirer de

Elle est d’autant plus importante que la masse de la charge est grande et s’oppose à la mise en mouvement. Elle est caractérisée par le moment d’inertie J, qui s’exprime en

Ils sont ensuite émis sans vitesse par la source S, puis accélérés par un champ électrostatique uniforme qui règne entre S et P tel que.. U sp

Sur le plan horizontal, la vitesse reste constante car le système est pseudo-isolé.. La projection radiale donne

L’emploi de ce milieu nous a permis d’obtenir de bonnes cultures à partir des divers prélèvements suivants : utérus et liquide amniotique de microcèbe ; vésicules

Considérez que la vitesse c 1 est alignée avec l’axe de l’arbre Considérez l’air comme un gaz idéal avec R~ 287(J/kg-K) et c p =1010(J/kg -K).