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Cours en ligne physique chimie en Première

Chapitres physique-chimie en Première

Description d'un système chimique 1ère
Evolution d'un système chimique 1ère
Dosage colorimétrique 1ère
Structure des espèces chimiques 1ère
Structures et propriétés de la matière 1ère
Molécules organiques 1ère
Synthèses organiques 1ère
Energie et réactions chimiques 1ère
Intéraction et champs 1ère
Statique des fluides 1ère
Mouvement et forces 1ère
Energie des phénomènes électriques 1ère
Théorème de l'énergie cinétique 1ère
Energie mécanique 1ère
Ondes mécaniques 1ère
Images et couleurs 1ère
Modèles de la lumière 1ère
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Cours sur les mouvements et forces en 1ère

Résumé de cours Exercices et corrigés

Cours en ligne de physique en Première

Ce cours de mécanique sur les mouvements et forces destiné aux élèves de 1ère générale permet de travailler le cours sur les notions suivantes : le vecteur vitesse, le vecteur force et la deuxième loi de Newton. Cette partie du programme est généralement traitée après le cours sur les interactions et champs en 1ere. Beaucoup d’élèves ont du mal avec ces chapitres de mécanique en première. Ils font appel à des cours à domicile ou en ligne de physique pour progresser.

Vous pouvez consulter d’autres résumés de cours de physique chimie en première sur notre site : Molécules organiques, synthèses organiques, énergie et réactions chimiques, etc.

Cours sur le vecteur vitesse en 1ère

1. Un mobile ou point matériel M se déplace au cours du temps.

Sa position à la date ou à l’instant t est notée M(t)

L’ensemble des positions successives de M pendant une certaine durée s’appelle la trajectoire de M

Il est possible de décrire assez fidèlement le mouvement de M sur l’intervalle des dates [0,t_f] (t_f est la date finale) en définissant une courte durée, ou pas de temps \Delta t et en traçant la suite des points

M_0 =M(0)

M_1=M(\Delta t)

M_2=M(2\Delta t)

\ldots

M_k=M(k\Delta t)

\ldots

On obtient ainsi le chronogramme du mouvement. Son analyse va permettre, dans les paragraphes suivants, de déterminer des caractéristiques importantes du mouvement de M

Exemple : Chronogramme

Voici le chronogramme qui servira de support aux paragraphes suivants.

Cours sur les mouvements et forces en 1ère

2. Le vecteur vitesse \vec{v}(t) à une date t donnée a pour caractéristiques

* direction : tangente à la trajectoire

* sens : celui du mouvement

* norme : valeur v(t) de la vitesse instantanée, exprimée en mètres par seconde.

On peut construire le vecteur vitesse à partir du chronogramme du mouvement.

Méthode 1 pour construire un vecteur vitesse en première

* On trace le vecteur

\vec{M(t-\Delta t)M(t+\Delta t)}

Sa direction et son sens sont ceux de \vec{v}(t)

* On mesure sa norme et on obtient la norme v(t) en la divisant par la durée 2\Delta t

v(t)\simeq\displaystyle{\frac{M(t-\Delta t)M(t+\Delta t)}{2\Delta t}}

* En utilisant une échelle prédéfinie

v en \mathrm{m\cdot s^{-1}}\leftrightarrow d en m

On trace à partir de M(t) le vecteur \vec{v}(t), parallèle à \vec{M(t-\Delta t)M(t+\Delta t)} et de longueur d

Voici le tracé de \vec{v}_3 selon cette méthode, l’échelle est indiquée en bas.

Méthode 2 pour tracer un vecteur vitesse en 1ere

* On trace le vecteur

\vec{M(t)M(t+\Delta t)}

Sa direction et son sens sont ceux de \vec{v}(t)

* On mesure sa norme et on obtient la norme v(t) en la divisant par la durée \Delta t

v(t)\simeq\displaystyle{\frac{M(t)M(t+\Delta t)}{\Delta t}}

* En utilisant une échelle prédéfinie

v en \mathrm{m\cdot s^{-1}}\leftrightarrow d en m

On trace à partir de M(t) le vecteur \vec{v}(t), parallèle à \vec{M(t)M(t+\Delta t)} et de longueur d

La méthode 2 est plus rapide, mais moins précise que la méthode 1.

 

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Cours de physique chimie

 

Mouvements et forces 1ère : Vecteur force

Retrouvez cette partie de cours sur les mouvements et forces dans notre application mobile gratuite PrepApp à télécharger sur Google play ou Apple store.

Mouvements et forces : Deuxième loi de Newton

Deuxième loi de Newton, expression approchée

Un mobile M de masse m est soumis à un ensemble de forces dont la somme est notée \vec{F}

Soit \Delta t une petite durée ou pas de temps.

Entre les dates t et t+\Delta t, le vecteur vitesse varie de

\Delta \vec{v}=\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)

L’expression approchée de la deuxième loi de Newton s’écrit

\vec{F}=\displaystyle{m\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}}

Ainsi, en unités, le newton est égal à des kilogrammes multipliés par des mètres par seconde par seconde.

\mathrm{N=kg\cdot m\cdot s^{-2}}

Le vecteur force \vec{F} a donc la même direction et le même sens que celui de l’infléchissement de la vitesse \Delta \vec{v}

 

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Détermination du mouvement à partir des forces

Un mobile M de masse m est soumis à un ensemble de forces dont on connaît la somme \vec{F} à tout instant

A partir d’une position initiale M_0 où le mobile possède un vecteur vitesse initiale \vec{v}_0 et est soumis à une force \vec{F}_0, étant donné un pas de temps \Delta t et un point origine O, on détermine

* la position M_1 à l’instant t_1=\Delta t grâce à la relation approchée

\vec{OM_1}=\vec{OM_1}+\vec{v}_0\cdot\Delta t

* le vecteur vitesse \vec{v}_1 à l’instant t_1 grâce à la relation approchée

\vec{v}_2=\vec{v}_1+\displaystyle{\frac{\vec{F}_0}{m}}\cdot\Delta t

* puis ainsi, de proche en proche, la position M_{k+1} à la date t_k=k\Delta t

\vec{OM}_{k+1}=\vec{OM}_k+\vec{v}_k\cdot\Delta t

et le vecteur vitesse \vec{v}_{k+1} à l’instant t_{k+1}
\vec{v}_{k+1}=\vec{v}_k+\displaystyle{\frac{\vec{F}_k}{m}}\cdot\Delta t

C’est le principe utilisé dans les programmes informatiques simulateurs de mouvement.

 

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