Exercices
a) Forces attractives
Figure 4.5
* Exercices
O Un solide (S) de masse m = 500 g peut glisser sans
frottement sur une piste circulaire de rayon r — 1 m
(Fig. 4.6). Il part d’un point A sans vitesse initiale.
1. Déterminer la vitesse du solide au point B.
2. En réalité, la vitesse en B est de 3,5 m. s-1.
Déterminer le travail des forces de frottement
puis en déduire l’intensité, supposée constante,
de la résultante de ces forces de frottement.
©
Dunod
- La
photocopie non
autorisée
est un
délit
O Deux points matériels (A) et (B) de
masse m et m' en interaction gravitationnelle exercent l’un sur l’autre des
-->
-->
forces F A/B et F B/A telles que :
—>
—>
mm' _>
F a/b = — F B/A — —G—^~ m a/b
où G est la constante de gravitation
universelle (Fig. 4.7).
1.----Exprimer le travail de la force
-->
F a/b lorsque le corps (A)
demeure fixe et que le corps
(B) se déplace de M\ à bF.
a) Forces attractives
Figure 4.5
* Exercices
O Un solide (S) de masse m = 500 g peut glisser sans
frottement sur une piste circulaire de rayon r — 1 m
(Fig. 4.6). Il part d’un point A sans vitesse initiale.
1. Déterminer la vitesse du solide au point B.
2. En réalité, la vitesse en B est de 3,5 m. s-1.
Déterminer le travail des forces de frottement
puis en déduire l’intensité, supposée constante,
de la résultante de ces forces de frottement.
©
Dunod
- La
photocopie non
autorisée
est un
délit
O Deux points matériels (A) et (B) de
masse m et m' en interaction gravitationnelle exercent l’un sur l’autre des
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F a/b = — F B/A — —G—^~ m a/b
où G est la constante de gravitation
universelle (Fig. 4.7).
1.----Exprimer le travail de la force
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F a/b lorsque le corps (A)
demeure fixe et que le corps
(B) se déplace de M\ à bF.
