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Re: Evolution TDR 125: TDR 170 ATHENA par BALDO Ven 14 Juil 2017 - 12:36 tout à fait, donc impossible à vérifier sans démontage et un expert n'a aucune raison de le faire car comme dit plus haut, ça engendrerait des frais supplémentaires dans 99% des cas inutiles sur ce type de moto! pis sur le kit 170 Athéna pour TDR, la cylindrée n'est pas marquée dessus.... et compte tenu de son age, la moto sera directement classée épave sans chercher plus loin! _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] FONDATEUR 125 ATTITUDE Re: Evolution TDR 125: TDR 170 ATHENA par PETERPAN Mar 25 Juil 2017 - 17:28 Bon je rentre de vacances ( 3 semaines passés avec mon bon vieux TDR Bleue qui marche tjrs comme une horloge!! ) et retrouve mon TDR rodage (encore un peu de patience allons!! ) Alors réponse sur le démarreur....? Aucun soucis je confirme et en plus j'ai opté pour la batterie au lithium il y a quelques mois donc coté démarrage nickel. Coté réglementation... Vaste sujet, il y a ceux qui vivent libres ( ou presque) et les autres.... je ne juge pas c'est comme on veux!!!

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Avis et retour sur le Kit 170 athéna pour DTX/DTR Modérateur: Equipe des modérateurs Règles du forum Avant de poster un nouveau message, avez vous lu "les indispensables de la base de connaissance"?? C'est ici Bonjour, voila, ayant essayer la DTR convertie supermot de 97 d'un ami monté en 170 athena ligne firebox, j'ai trouvé que sa envoyait pas mal! je me suis meme fait peur car, la gourde premier coup de gaz j'ai décollé d'un coup Alors, selon vous, vaut il vraiment le coup ce kit? et, niveaux conso sa boit beaucoup ou pas? parceque sur les 3 premiers rapports c'est amusant mais, sur le reste? c'est linéaire ou toujours aussi nerveux? A quel prix et ou peut on ce le procurer? simple renseignement pour le moment je compte pas inverstir dedans DTXCRM Messages: 27 Inscription: 04 Aoû 2014 18:24 Localisation: Le Neubourg Motos: 125 DTX 2006 Re: Avis et retour sur le Kit 170 athéna pour DTX/DTR de Titine le 24 Sep 2014 0:03 Si tu tapes Athéna 170 dans les recherches avancées, sûr, tu vas trouver tes réponses Conso: pas + que l'origine Perfs: moins joueur en haut mais plus performant sur tous les niveaux, surtout en reprises et sur les derniers rapports.

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Plaisir ou peur de la punition. Mais je rejoins surtout les propos de Baldo... J'ai jamais vu un expert démonter un moteur et rien n'est indiqué sur le cylindre Athéna. Pour le reste.... J'ouvre a 8 000 t/m prochainement. Re: Evolution TDR 125: TDR 170 ATHENA par PETERPAN Mar 1 Aoû 2017 - 10:08 Bonjour Voila, 400 kms de plus pour le rodage et vraiment beaucoup de plaisir a conduire, un très beau couple qui permet de très belles reprises, une accélération encore plus conséquente, meme si je n'ai pas encore dépassé 8000 t/M. Coté consommation et bien je suis quasi identique au Cylindre piston 125, 4, 5 litres/100 Coté bruit, cela ronronne tout de meme plus rauque au ralenti et en accélération. Donc pour l'instant je ne regrette pas mon choix et passage a l'Athéna 170. A bientot Re: Evolution TDR 125: TDR 170 ATHENA par PETERPAN Mar 29 Aoû 2017 - 10:11 Bonjour Allez 200 kms de plus et donc presque 700 kms de rodage.... j'ouvre a 9000 t/m.... Gros plaisir! la ou avec l'origine je commençais a "m'essouffler" cela gronde encore, Verdique 121 kms/h... et il me reste 1000 t/m avant la zone rouge, plus bien evidement la zone rouge C'est un 2 temps tout de meme.

Données techniques: Matériau du cylindre: aluminium Type de refroidissement: refroidi à l'eau alésage: 65 mm Course: 50, 68 mm Déplacement: 168, 2 ccm Compactage: 13:1 Diamètre de l'axe du piston: 16 mm Nombre de canaux de trop-plein: 5 Forme de la couronne du piston: convexe Nombre de segments de piston: 2 Epaisseur du segment supérieur: 1 mm Epaisseur du 2ème segment de piston: 1 mm Type de segment: chromé Matériau de la membrane: Non compris dans la livraison sortie: ovale Culasse: Inclus dans la livraison Puissance maximale au vilebrequin: 25, 5 CV / 10 500 tr/min.

Les coordonnées de J K → \overrightarrow{JK} sont ( − 1 / 2 1 / 2 0) \begin{pmatrix} - 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}. J K →. A G → = − 1 2 × 1 + 1 2 × 1 + 0 × 1 = 0 \overrightarrow{JK}. \overrightarrow{AG}= - \frac{1}{2} \times 1+\frac{1}{2} \times 1 +0 \times 1= 0 Donc les vecteurs J K → \overrightarrow{JK} et A G → \overrightarrow{AG} sont orthogonaux. Le vecteur A G → \overrightarrow{AG} est donc normal au plan ( I J K) (IJK). Le plan ( I J K) (IJK) admet donc une équation cartésienne de la forme x + y + z + d = 0 x+y+z+d=0. Bac général spécialité maths 2022 Amérique du Nord (1). Ce plan passant par I I, les coordonnées de I I vérifient l'équation. Par conséquent: 1 + 0 + 1 2 + d = 0 1+0+\frac{1}{2}+d=0 d = − 3 2 d= - \frac{3}{2} Une équation cartésienne du plan ( I J K) (IJK) est donc x + y + z − 3 2 = 0 x+y+z - \frac{3}{2}=0 Les coordonnées du point G G étant ( 1; 1; 1) (1;1;1) et A A étant l'origine du repère, la relation A M → = t A G → \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AG} entraîne que les coordonnées de M M sont ( t; t; t) (t;t;t).

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Le triangle $TPN$ est-il rectangle en $T$? Correction Exercice 1 Les $2$ droites appartiennent à la face $EFGH$. Les droites $(EH)$ et $(FG)$ sont parallèles et le point $M$ appartient à $[EH]$ mais pas le point $P$. Par conséquent les droites $(MP)$ et $(FG)$ sont sécantes. $~$ b. Réussite ASSP - Entretien - Service - Nutrition Bac Pro ASSP 2de 1re Tle - Ed.2022 - MN enseignant | Editions Foucher. L'intersection des $2$ plans est représentée en trait plein rouge (les $2$ droites $(PT)$ et $(RQ)$ sont parallèles). La section du cube par le plan $(MNP)$ est représentée par le polygône $RMPTQ$. Remarque: on peut vérifier que les droites $(TQ)$ et $(RM)$ sont parallèles.

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Les trois autres côtés s'obtiennent en traçant les parallèles à [ I J], [ J K] [IJ], [JK] et [ K P] [KP]. On obtient ainsi un hexagone régulier I J K P Q R IJKPQR. Par lecture directe: A ( 0; 0; 0) A(0;0;0) G ( 1; 1; 1) G(1;1;1) I ( 1; 0; 1 2) I\left(1;0;\frac{1}{2}\right) J ( 1; 1 2; 0) J\left(1;\frac{1}{2};0\right) K ( 1 2; 1; 0) K\left(\frac{1}{2};1;0\right) Pour montrer que le vecteur A G → \overrightarrow{AG} est normal au plan ( I J K) (IJK), il suffit de montrer que A G → \overrightarrow{AG} est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de ce plan, par exemple I J → \overrightarrow{IJ} et J K → \overrightarrow{JK}. Les coordonnées de I J → \overrightarrow{IJ} sont ( 0 1 / 2 − 1 / 2) \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ - 1/2 \end{pmatrix} et les coordonnées de A G → \overrightarrow{AG} sont ( 1 1 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. I J →. Géométrie dans l'Espace Bac S 2019, France Métropolitaine. A G → = 0 × 1 + 1 2 × 1 − 1 2 × 1 = 0 \overrightarrow{IJ}. \overrightarrow{AG}=0 \times 1+\frac{1}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times 1 = 0 Donc les vecteurs I J → \overrightarrow{IJ} et A G → \overrightarrow{AG} sont orthogonaux.

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$P$ est le projeté orthogonal de $G$ sur $(FIJ)$. Par conséquent $(GP)$ est orthogonale aux droites $(FI)$ et $(FJ)$. Or $N$ appartient à $(GP)$. Ainsi $(GN)$ est orthogonale aux droites $(FI)$ et $(FJ)$. [collapse]

Montrer que le triangle JKL est rectangle en J. b. Calculer la valeur exacte de l'aire du triangle JKL en cm². c. Déterminer une valeur approchée au dixième près de l'angle géométrique. 2. Montrer que le vecteur de coordonnées est un vecteur normal au plan ( JKL) b. En déduire une équation cartésienne du plan ( JKL). Dans la suite, T désigne le point de coordonnées (10, 9, -6). 3. Géométrie dans l espace terminale s type bac en. Déterminer une représentation paramétrique de la droite orthogonale au plan ( JKL) et passant par T. b. Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal du point T sur le plan ( JKL). c. On rappelle que le volume V d'un tétraèdre est donné par la formule: où B désigne l'aire d'une base et h la hauteur correspondante. Calculer la valeur exacte du volume du tétraèdre JKLT en cm 3. 7 points exercice 4 Thème: fonction exponentielle Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier votre réponse. 1. Affirmation 1: Pour tout réel 2. On considère la fonction g définie sur R par Affirmation 2: L'équation admet une unique solution dans R. 3.