Cours très complet sur le programme de physique de première scientifique, ce cours respecte et rempli toutes les conditions du programme de l'Education nationale, ce document présente aussi une très bonne organisation du programme car il explique les choses dans l'ordre afin d'en faciliter la compréhension.
[...] Au contraire l'intensité du poids d'un système dépend du lieu où il se trouve et de sa masse : Exemples g (Lune) = 1,62 m.s g (Terre à Paris) = 9,81 m.s g (dans l'espace loin de tout corps) = 0 m.s Résumé point d'application : G le centre d'inertie du système direction : verticale sens : vers le centre de la Terre intensité : P = m .g Réaction d'un support Quand un solide est posé sur un support horizontal, il reste immobile. C'est donc que l'action du solide (son poids) est compensé par une (ré)action du support. C'est une force répartie sur toute la surface de contact, mais en pratique, on ne représente que sa résultante . Réaction du support sans frottements La réaction est toujours normale au support. C'est pourquoi on la note pour réaction normale. [...]
[...] Théorème de l'énergie cinétique (TEC) Entre deux positions, dans un référentiel galiléen , la variation de l'énergie cinétique d'un solide en translation est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Résumé 2 Travail et énergie potentielle de pesanteur Des systèmes peuvent être en interaction : ( interaction gravitationnelle entre une balle et la terre. ( interaction électrique entre deux particules chargées. ( interaction mécanique entre deux solides liés par un ressort. Si la distance entre ces systèmes varie, on peut récupérer de l'énergie (par exemple l'énergie cinétique de la balle qui se rapproche de la terre) ou en dépenser (par exemple pour éloigner deux solides liés par un ressort). [...]
[...] On la note (ou suivant le problème). Ce vecteur a les caractéristiques suivantes : direction : la tangente à la trajectoire au point occupé par M à la date t sens : celui du mouvement à cet instant norme : la valeur positive Le point M parcourt une distance extrêmement petite . est le temps extrêmement petit mis par M pour parcourir (d. On a : = Exemple 2 Centre d'inertie d'un solide L'étude, dans le référentiel terrestre, du mouvement d'un solide soumis à la seule action de la Terre montre qu'il existe un point G dont le mouvement est plus simple que les autres : le centre d'inertie. [...]
[...] Energie mécanique Lors d'une chute libre l'expérience montre que est constante. On nomme énergie mécanique, notée Em, cette quantité Au cours du mouvement de chute libre, lorsque l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue. Il y a transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique Travail et énergie interne Energie cinétique microscopique Les particules du système ont un mouvement désordonné. Il n'y a pas de mouvement global car les vitesses et les directions des particules sont aléatoires. Un tel mouvement désordonné est le propre de l'agitation thermique. [...]
[...] = 4 .10 uSI ( variation d'une quantité physique. ( = quantité finale quantité initiale 4 Optique Conditions de visibilité d'un objet Rôle de l'œil dans la vision directe des objets Propagation de la lumière : modèle du rayon lumineux Lentilles convergentes ; lentilles divergentes Images formées par les systèmes optiques Images données par un miroir plan Images données par une lentille convergente Observation et localisation des images données par une lentille convergente Eléments géométriques d'une lentille mince convergente Construction géométrique des images Modélisation analytique Un exemple d'appareil optique 30 Optique 1 Conditions de visibilité d'un objet 1 Rôle de l'œil dans la vision directe des objets Un objet ne peut être vu que s'il émet de la lumière (ou s'il est éclairé) et que celle-ci pénètre dans l'œil. [...]
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