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Il est constitué d'un ressort qui s'allonge sous l'effet de la force qui lui est appliqué et ses graduations permettent de lire la valeur de la force. La valeur de certains types de force peut être calculé a l'aide d'une relation, c'est en particulier le cas pour le poids, la force de gravitation, la force électrique, ou la force magnétique. Dans certaines situations ( système immobile ou en mouvement rectiligne uniforme) les forces exercées sur le système se compensent et la valeur d'une force donnée peut être déduite de celles des autre. (voir principe d'inertie) par exemple si un objet de poids 30 N est immobile sur une table alors cette dernière exerce une force de contact qui compense ce poids et vaut aussi 30 N. Une force peut associée à un vecteur (le vecteur force). Il est noté de la même manière qu'une force mais la notation est surmontée d'une flèche. Par exemple, pour la force exercée par la Terre sur une pomme on note le vecteur: Il possède les caractéristiques suivantes: sa direction et son sens son ceux de la force son origine coïncide avec le point d'application.

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MODÉLISER LES ACTIONS MÉCANIQUES LES FORCES S'EXERÇANT SUR UN SYSTÈME Modéliser les forces Une valise est en équilibre à côté de son propriétaire. La force exercée par la valise sur le sol est de. On va représenter les forces qui agissent sur la valise. Trouver les interactions La valise étant en équilibre, il y a une interaction. Ici seul le sol est en interaction avec la valise. C'est une action de contact. Les deux intensités des forces sont donc égales. Se rappeler les caractéristiques d'une force On modélise une force avec quatre caractéristiques: un point d'application; une direction; un sens; une valeur (aussi appelée intensité) exprimée en newton (). On modélise donc le poids par une flèche. Associer les caractéristiques Action de la valise sur le sol: point d'application: le centre de gravité (approximativement le centre de la valise) direction: verticale sens: vers le bas intensité: Action du sol sur la valise: point d'application: le point de contact (centre de la zone de contact) sens: vers le haut Associer une échelle pour l'intensité Pour que le schéma soit complet, il faut lui adjoindre une échelle qui permet de faire le lien entre la longueur des flèches et l'intensité des forces.

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On ajoute le nom de la force appliquée. • Exemple d'une balle qui rebondit sur la raquette d'un tennisman: la balle entre en contact avec la raquette. Elle subit également un léger frottement de l'air (qui reste négligeable) et l'attraction de la Terre à distance. • Exemple dans la situation suivante: on tire un chariot sur un sol rugueux. Le chariot est porté par le sol, subit des frottements, est tiré par la corde et interagit avec la Terre. III. Forces et mouvement • Les forces ont plusieurs effets sur le mouvement. Elles permettent: de mettre en mouvement un système ou de l'arrêter; de modifier la vitesse ou la trajectoire d'un système. • Il existe quelques cas particuliers où les effets des forces appliquées se compensent (sont égales et opposées): situations d'équilibre statique; mouvements rectilignes uniformes. Le repos et le mouvement du palet de hockey Palet de hockey soumis à son poids et à la réaction du support (absence de frottement): → repos ou → mouvement rectiligne à vitesse constante.

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L'effet obtenu dépend de l'orientation de la force, de sa direction, de sa valeur et de la nature du corps qui subit cette force. Les différents types de forces On distingue les forces de contact et les forces à distance. Les forces à distance Les forces à distances peuvent s'exercer sans contact entre les objets. Les principales sont: La force de gravitation: la force de gravitation est une force fondamentale qui correspond à l'attraction mutuelle s'exerçant entre deux corps de masse non négligeables. Ainsi la loi de l'attraction gravitationnelle démontre que deux corps de masses différentes placés en deux points distincts, exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction directement opposées. C'est Isaac Newton qui eut l'idée de la gravitation universelle en regardant une pomme tomber. Les forces de gravitation s'exercent aussi bien sur des grandes distances comme par exemple des distances astronomiques (corps célestes…) qu'a des distances beaucoup plus petites c'est-à-dire microscopiques (entre noyaux, atomes etc…) La force magnétique: c'est la force qui permet à un aimant d'attirer un morceau de fer ou qui oriente l'aiguille d'une boussole vers le nord.

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La carte de pression: les lignes tracées représentent les lignes isobares, lieux où ma pression est la même. Un champ peut être… Champ de gravitation, champ de pesanteur – Première – Vidéos pédagogiques Vidéos pédagogiques – Première S – Champ de gravitation, champ de pesanteur Notion de champ champ de pesanteur local et champ de gravitation Le champ de pesanteur – Physique-Chimie 1ère S Connaitre les sources du champ de pesanteur ainsi que sa détection et ses caractéristiques et dans quels cas on a un champ électrostatique uniforme. Solution à la Théorie du Champ Unifié. (Explication de la Gravitation). Ce documentaire est un hommage au génie de la physique le plus grand de… Champ électrostatique – Première – Vidéos pédagogiques Vidéos pédagogiques pour la 1ère S – Champ électrostatique champ électromagnétique Cours de physique de 1ere S Le champs électrique Vocabulaire: champ électrique, source, charge Le champ électrostatique – Physique-Chimie 1ère S Connaitre les sources du champ électrostatique ainsi que sa détection et ses caractéristiques et dans quels cas on a un champ électrostatique uniforme….

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Leur valeur est: G ∗ m A ∗ m B d 2 G*\frac{m_A*m_B}{d^2} Avec: G = 6, 67 ∗ 1 0 − 11 G = 6, 67*10^{-11} qui est la constante de gravitation universelle F F, la valeur de la force en N N d d la distance séparant A A et B B, en m m m A m_A et m B m_B les masses des deux corps en k g kg Le poids Définition La force exercée par un astre sur tout objet à proximité de sa surface (et sur la surface) est appelée le poids. Propriété Les caractéristiques de cette force sont: point d'application: le centre de gravité de l'objet direction: verticale sens: vers le bas valeur: P = m ∗ g P=m*g avec P P le poids en N N, m m la masse en k g kg et g g l'intensité de la pesanteur sur l'astre considéré (en N / k g N/kg) Caractéristiques de la force "poids" Différence entre poids et masse Propriété La masse est la même, quel que soit l'endroit où on se trouve. La masse est invariante et s'exprime en k g kg. Le poids est une force, il dépend de l'intensité de la gravité à l'endroit où on se trouve. Le poids peut varier et s'exprime en N N.

Exemple La corde exerce une action mécanique sur le traineau. Comment peut-on matérialiser cette action mécanique sur le dessin? Pour connaitre parfaitement l'action mécanique, il faut identifier 4 caractéristiques: Son point d'application: c'est le point où s'exerce l'action. Dans notre exemple, il s'agit du point de contact entre la corde et le traineau. On choisit de le noter M. Sa droite d'action (ou direction): c'est la droite qui indique l'orientation de l'action mécanique. Remarque La droite d'action passe nécessairement par le point d'application. Son sens: C'est une flèche sur la droite d'action qui indique le sens de Ici, l'action s'exerce vers la droite. Son intensité: Pour déterminer si une action mécanique est plus ou moins forte, on la mesure en newton (N) avec un dynamomètre. Ici, on mesure une intensité de 300 N. On constate que pour matérialiser l'action mécanique, il suffit d'utiliser ces 4 caractéristiques pour tracer une flèche, appelée force ou vecteur force. Le début de la flèche est le point On trace la flèche sur la droite d'action dans le sens de l'action La longueur de la force est proportionnelle à l' intensité de l'action mécanique.