Conservation de la quantité
de mouvement
Choc entre deux particules
& phuK
Cours
5.1 Définitions
5.2 Chocs entre deux particules
QCM et exercices
Corrigés
• Connaître la définition de la
quantité de mouvement.
• Connaître les différents chocs.
• Savoir établir une conservation
de quantité de mouvement et
d'énergie cinétique.
* Cours
Dans le chapitre 3, on a vu que dans un référentiel galiléen, le vecteur quantité de
mouvement reste constant pour un système (pseudo) isolé. Ce chapitre est consacré
essentiellement aux collisions ou chocs entre deux particules ; système pour lequel
la quantité de mouvement totale se conserve.
5.1 DÉFINITIONS
5.1.1 Impulsion-Percusssion
Soit une particule de masse m animée d’une vitesse v à l’instant t.
--•
•
.
Si F désigne la résultante des forces agissant sur la particule entre les instants i et
t + Ar et si 17 + ATT représente sa vitesse à l’instant très voisin t + Ar. alors la relation
fondamentale permet d’écrire :
—>
A v
F = m ——
Ar
soit,
F
~ mA v
de mouvement
Choc entre deux particules
& phuK
Cours
5.1 Définitions
5.2 Chocs entre deux particules
QCM et exercices
Corrigés
• Connaître la définition de la
quantité de mouvement.
• Connaître les différents chocs.
• Savoir établir une conservation
de quantité de mouvement et
d'énergie cinétique.
* Cours
Dans le chapitre 3, on a vu que dans un référentiel galiléen, le vecteur quantité de
mouvement reste constant pour un système (pseudo) isolé. Ce chapitre est consacré
essentiellement aux collisions ou chocs entre deux particules ; système pour lequel
la quantité de mouvement totale se conserve.
5.1 DÉFINITIONS
5.1.1 Impulsion-Percusssion
Soit une particule de masse m animée d’une vitesse v à l’instant t.
--•
•
.
Si F désigne la résultante des forces agissant sur la particule entre les instants i et
t + Ar et si 17 + ATT représente sa vitesse à l’instant très voisin t + Ar. alors la relation
fondamentale permet d’écrire :
—>
A v
F = m ——
Ar
soit,
F
~ mA v
