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Exercices corrigés à imprimer pour la tleS – Mouvement dans des champs uniformes – Terminale Exercice 01: Choisir la (les) bonne(s) réponse(s) Le champ électrique: Est homogène à une force A le sens et la direction de la force subie par une particule chargée positivement. Est nécessairement constant et uniforme. Lorsqu'une particule chargée est lancée avec une vitesse initiale et qu'elle est seulement soumise à un champ électrique uniforme: Sa trajectoire peut être rectiligne. Sa trajectoire est une branche de parabole quand est orthogonal à. Son accélération est constante. Exercice 02: Un accélérateur de particules est un instrument qui utilise des champs électriques ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses élevées. En d'autres termes, il communique de l'énergie aux particules. On en distingue deux grandes catégories: les accélérateurs linéaires et les accélérateurs circulaires. Un ion aluminium Al3 + de masse m quitte la chambre d'ionisation d'un accélérateur avec une vitesse négligeable en O. Il est attiré par une électrode percée d'un trou A qu'il traverse avec une vitesse V A.

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L'exercice 1 d'amérique du Nord 2015 qui a été commencé hier pourra être finit aujourd'hui [ Correction sur]. Notons que la dernière question concernant Batman qui doit rattraper Rocketeer ressemble à la seconde partie de l'exo 1 de Liban 2015 [ Correction sur]. La parties 2 de l'exercice 1 de Polynésie 2015 peut être faite aujourd'hui et permet de traiter un mouvement parabolique à 2 dimensions [ Correction sur]. L'exercice 1 d'Amérique du Sud 2014 traite également d'un mouvement parabolique mais également de la conservation de la quantité de mouvement [ Correction sur]. La partie 2 de l'exo 2 de Pondichéry 2016 permet de revoir la dynamique Newtonienne vue hier et de l'appliquer dans un champ uniforme [ correction sur]. De même avec l'exercice 1 de Pondichéry 2017 [ Correction sur]. Enfin, l'exercice 1 de Liban 2017 permet de s'entraîner à l'exploitation des équations horaires (elles sont données dès le début du sujet) et de revoir l'application de la conservation de la quantité de mouvement dans le cas des systèmes isolés [ correction sur].

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Résumé de cours Exercices et corrigés Cours en ligne de Physique-Chimie en Terminale Nos exercices corrigés sont complémentaires de nos cours particuliers à domicile, car ils permettent de mettre en application concrète les connaissances que vous gagnez en cours particuliers de Physique-Chimie pour maximiser votre progression et être pleinement satisfait au moment des résultats du bac. QCM sur les Mouvements Champ Uniforme en Terminale Question sur le Mouvement dans le Champ de Pesanteur Le rayon de la Terre est d'environ 6000 km. Le champ de pesanteur est presque uniforme a. sur la totalité de la surface de la Terre b. quand on se déplace d'un kilomètre environ, au maximum, autour d'un point proche de la surface de la Terre c. quand on se déplace de 1000 kilomètre environ, au maximum, autour d'un point proche de la surface de la Terre Question sur l'Aspect énergétique champ de pesanteur Lorsqu'un corps de masse évolue dans un champ de pesanteur uniforme a. Son énergie mécanique est constante b. Son énergie mécanique est constante c.

C'est un gros morceau aujourd'hui! L'une des parties les plus dures de l'année. Il y a deux volets assez différents dans l'application des lois de Newton: l'application aux mouvements dans les champs uniformes (gravité et électrique) et l'application aux mouvements des satellites. Commençons par les champs uniformes. Les ressources Pour les mouvements dans un champ uniforme, cette fiche mouvement dans un champ uniforme reprend tout ce qu'il faut savoir et cette vidéo permet de voir la méthode générale: Voici un schéma qui reprend le raisonnement: Il n'y a pas de secret pour cette partie, il faut faire et refaire le calcul jusqu'à ce que ça deviennent une seconde nature. Normalement, vous les avez déjà fait plusieurs fois cette année et vous devriez être capable de les intégrer maintenant. Pour ce qui est du mouvement dans un champ électrique, il faut bien comprendre qu'au lieu d'avoir P =m a, on a F él=m. a (avec en gras, les vecteurs). Ainsi les calculs ne continuent pas avec a = g mais a =q.

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Le proton parcourt une distance d =7 cm avant de s'immobiliser. Que vaut l'accélération du proton? Quelle est sa vitesse initiale? Combien de temps ce freinage a-t-il duré? Rép. $7. 65 \times 10^{13}$ $m/s^2$, $3. 27 \times 10^6 $ m/s, $4. 28 \times 10^{-8}$ s. Exercice 3 Un proton part de l'arrêt et accélère dans un champ électrique uniforme E =360 N/C. Un instant plus tard, sa vitesse - non relativiste car beaucoup plus petite que la vitesse de la lumière, vaut v =$8 \times 10^5$ m/s. Quelle est l'accélération de ce proton? Quel temps faut-il au proton pour atteindre cette vitesse? Quelle distance a-t-il parcourue lorsqu'il atteint cette vitesse? Que vaut alors son énergie cinétique? Rép. $3. 44 \times 10^{10}$ $m/s^2$, $2. 32 \times 10^{-5}$ s, $9. 29$ m, $5. 35 \times 10^{-16}$ J. Exercice 4 Un proton se déplace horizontalement à la vitesse v =$6. 4 \times 10^5$ m/s. Il pénètre dans un champ électrique uniforme vertical E =$9. 6 \times 10^3$ N/C. Quel temps lui faut-il pour parcourir une distance horizontale de 7 cm?

Apprendre en ligne Slogan du site Ressources pour les enseignants et les élèves du secondaire II. Statistiques interactives concernant la Suisse. Électromagnétisme. Champ électrique. Accélération de particules chargées Exercices: particules chargées dans un champ électrique MRU, MRUA, décomposition du mouvement, force électrique, travail et énergie cinétique 5 exercices sur l'accélération de particules chargées dans un champ électrique uniforme. Article mis en ligne le 3 février 2007 dernière modification le 6 décembre 2014 par Bernard Vuilleumier Données numériques charge élémentaire $e=1. 6 \times 10^{-19}$ C masse de l'électron $m_e=9. 1095 \times 10^{-31}$ kg masse du proton $m_p=1. 6726 \times 10^{-27}$ kg Exercice 1 Un électron et un proton sont placés immobiles dans un champ électrique E =580 N/C. Que vaut la vitesse de chacune de ces particules $4. 8 \times 10^{-8}$ s après qu'elles ont été lâchées? Rép. $4. 89 \times 10^6$ m/s, $2. 66 \times 10^3 $ m/s. Exercice 2 Un proton est projeté selon un axe Ox dans une région où règne un champ électrique uniforme E =$8 \times 10^5$ N/C qui a même direction que l'axe Ox mais qui est de sens opposé au déplacement du proton.

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