Phys. N° 04 Interactions. Exercices |
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Énoncé Un lustre, de masse
m
= 400 g, est suspendu au plafond par
un fil de masse négligeable. On prendra g
= 10 N . kg–1. 1)- Représenter
le poids du lustre et l’action exercée en A,
par le fil sur le lustre. 2)- Autre
système : a)- Représenter
l’action exercée par le lustre sur le fil et
l’action exercée par le plafond sur le fil en
B. b)-
Qu’appelle-t-on tension du fil ? c)- Représenter
l’action exercée par le fil sur le plafond. Schéma : |
Correction : 1)- Poids
du lustre et l’action exercée en A, par le fil sur
le lustre. -
Système étudié : Le
lustre. -
Il est en interaction avec
la Terre : -
Poids
-
Caractéristiques de poids
-
Il est en interaction avec
le fil : -
Force exercée par le fil
sur le lustre -
Caractéristiques de la
force
-
Schéma :
-
Le système Lustre est en
équilibre sous l’action des deux forces
-
Conditions d’équilibre : -
La somme vectorielle est
égale au vecteur nul : -
Les deux forces ont la
même droite d’action. -
En conséquence
P
= T
= 4 N 2)- Autre
système : a)- Représenter
l’action exercée par le lustre sur le fil et l’action exercée par le
plafond sur le fil en B. -
Action exercée par le
lustre sur le fil : -
Système étudié : le fil
-
Il est en interaction avec
le lustre : -
Force exercée par le
lustre sur le fil : -
Il est en interaction avec
le plafond : -
Force exercée par le
plafond sur le fil : - La masse du fil est négligeable : - l’interaction avec la Terre est donc négligeable. -
Remarque : -
Force exercée par le fil
sur le lustre
et force exercée par le lustre sur le fil : -
Principe de
l’interaction : -
T
=
T’
= 4 N -
Schéma : -
Le système Fil est en
équilibre sous l’action des deux forces
-
Conditions d’équilibre : -
La somme vectorielle est
égale au vecteur nul : -
Les deux forces ont la
même droite d’action. -
En conséquence
T’ = T’’
= T
= P
= 4 N b)- Tension du
fil : -
La tension d’un fil est la
valeur commune T,
T’,
et T’’
des forces que le fil exerce sur les objets liés à chacune de ses
extrémités. c)- Action
exercée par le fil sur le plafond : -
-
Avec :
-
T’’’
= T’
= 4 N -
Schéma : |
2)- Des mobiles pas toujours
mobile :
Énoncé Sur une table à coussin d’air horizontale,
on a fixé des aimants sur deux mobiles
autoporteurs. La valeur des
forces de l’interaction magnétique est plus grande lorsque les
aimants sont plus proches. Schéma : 1)- Le
système est immobile. -
Faire l’inventaire des
forces sur chaque système (mobile autoporteur-aimant). 2)- On
coupe le fil 1 : -
Faire l’inventaire des forces sur
chaque système (mobile autoporteur-aimant). a)- Les
intensités des forces d’attraction magnétique
sont-elles égales à
chaque instant ? b)- La tension
du fil 2 est-elle constante lors du mouvement du mobile 1. |
Correction :
Schéma :
1)- Le
système est immobile.
-
Inventaire des
forces sur chaque système (mobile autoporteur-aimant).
-
Mobile 1 :
-
Poids du
mobile1 :
-
Force
magnétique exercée par l’aimant 2 sur l’aimant 1 :
-
Réaction du
support :
-
Action du fil
1 : Tension du fil 1 :
-
Mobile 2 :
-
Poids du
mobile2 :
-
Force
magnétique exercée par l’aimant 1 sur l’aimant 2 :
-
Réaction du
support :
-
Action du fil
2 : Tension du fil 2 :
2)- On
coupe le fil 1 :
-
Inventaire des
forces sur chaque système (mobile autoporteur-aimant).
-
Mobile 1 :
-
Mobile 2 :
a)-
Les intensités
des forces d’attraction magnétique :
-
Le mobile 1 se
déplace vers le mobile 2.
-
Comme le
mobile 1 se rapproche du mobile 2,
-
les intensités
des forces magnétiques augmentent b)-
La tension du
fil 2.
-
Comme le
mobile 2 est immobile,
la tension
-
L’intensité de
la tension
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3)- Mesure
du poids d’un corps.
Énoncé
Un solide est
suspendu à un dynamomètre par un fil de masse négligeable. En appliquant les conditions d’équilibre et le principe de l’interaction,
montrer que
l’intensité de la force exercée par le fil sur le dynamomètre
est égale à
l’intensité du poids du solide suspendu.
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Correction :
Schéma :
-
Système le
solide (S):
-
Il est en
interaction avec la Terre :
-
Il est en
interaction avec le fil :
-
Schéma :
-
Le système (S)
est en équilibre sous l’action des deux forces
-
Conditions
d’équilibre :
-
La somme
vectorielle est égale au vecteur nul :
-
Les deux
forces ont la même droite d’action.
-
En conséquence
P
=
T = FFil/S
-
Système : Le
fil :
-
Il est en
interaction avec le dynamomètre (dyna) :
-
Il est en
interaction avec le système (S) :
-
Le système (Fil)
est en équilibre sous l’action des deux forces
-
Conditions
d’équilibre :
-
La somme
vectorielle est égale au vecteur nul :
-
Les deux
forces ont la même droite d’action.
-
En conséquence
Fdyna/Fil
= FS/Fil
-
Principe de
l’interaction :
-
FS/Fil
=
FFil/S
-
Or
FS/Fil
=
FFil/S
-
FS/Fil
= FFil/S = T = P
-
Le dynamomètre
mesure bien la valeur du poids de l’objet suspendu. |
4)- Pourquoi
pouvons-nous marcher ?
1)- Schématiser
un personnage qui se
déplace en
marchant.
Quelles sont les actions mécaniques qui s’exercent
sur le marcheur ?
2)- Représenter
par des vecteurs forces l’action du sol sur les pieds.
Qu’en est-il si le sol est parfaitement lisse ?
3)- Les
forces de frottement vous paraissent-elles indispensables au
marcheur ?
Parmi toutes les forces appliquées au marcheur,
quelles sont celles qui favorisent sont déplacement vers l’avant ? |
1)- Schéma
d’un personnage qui se déplace en marchant.
-
Actions
mécaniques qui s’exercent sur le marcheur :
-
Le personnage est
en interaction avec la Terre : Poids
-
Le personnage est
en interaction avec le sol : réaction du support
2)- Représentation
par des vecteurs forces :
-
Schéma :
-
Les forces
support
-
- La composante
normale
-
La composante
tangentielle
-
Si le sol est
lisse, la valeur de la composante tangentienne
-
Schéma :
3)- Les
forces de frottement :
-
Le forces de
frottement sont indispensables au marcheur.
-
S'il n'y a pas de
forces de frottement, le marcheur ne peut pas avancer.
-
Les forces
responsables du déplacement en avant sont :
-
Les forces
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