- onde transversale = un point du milieu de propagation se déplace dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de la perturbation
- onde longitudinale = un point du milieu de propagation se déplace dans une direction // à la direction de propagation de la perturbation (...)
[...] De même, un gaz soumis à un rayonnement peut absorber certaines radiations spectre d'absorption). [...]
[...] + v0y ; vy = . [...]
[...] etc) nature de la trajectoire flèche + portée du mouvement pour trouver la flèche : en vz = 0 on trouve tmax puis zmax pour trouver la portée : en zP = 0 grâce à on trouve yP v0 augmente flèche et portée augmentent angle α augmente flèche augmente 0 45ion portée diminue quand α augmente Satellites et planètes 1ère loi de Kepler = dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire d'une planète autour du Soleil est un ellipse dont l'un des foyers correpond au centre du Soleil 2ème loi de Kepler = loi des aires = le rayon SM qui relie le centre S du Soleil au centre M de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales on peut comparer 2 vitesses) 3ème loi de Kepler = le rapport du carré de la période de révolution d'une planète autour du Soleil par le cube du demi grand axe de l'ellipse trajectoire est constant : constant mouvement circulaire uniforme (MCU) : v perpendiculaire à un rayon du cercle (trajectoire) v constante vecteur des forces appliquées radial (suivant un rayon) et centripète (vers le centre du cercle) somme des forces égale à a = vitesse angulaire ω en rad.s-1 : v = ωr période de révolution T en s : T = 2π/ω mouvement d'une planète autour du Soleil radial et centripète MCU constant 3ème loi de Kepler satellites géostationnaires Le pendule pesant = système mécanique oscillant pendule de Galilée = soumis à 2 forces : son poids et la force exercée par l'axe de rotation position d'équilibre = et ont une direction qui passe par l'axe de rotation pas d'effet la rotation écarté de la position d'équilibre = a une direction qui ne passe pas par l'axe de rotation le poids a tendance à ramener le pendule dans sa position d'équilibre période des oscillations pendule simple non-amorti position d'équilibre : et se compensent fil vertical écarté de la position d'équilibre : vertical mais oblique les forces ne se compensent plus le pendule entre en mouvement, sa vitesse augmente de la position écartée à la position d'équilibre, pui diminue de la position d'équilibre à la position écartée période des oscillations pendule pesant amorti amplitude des oscillations diminue régime pseudopériodique pseudopériode T égale à la période propre T0 du pendule non amorti pendule fortement amorti régime apériodique Le dispositif solide-ressort = système mécanique oscillant force de rappel exercée par un ressort : direction : celle du ressort sens : opposé à l'allongement du ressort compression : Δl = x = - x car x avec xm amplitude des oscillations, T0 = 2π période propre des oscillations, φ0 phase à l'origine des dates Solide lié à 2 ressorts identiques ressort 1 = compression ressort 2 = allongement effets des frottements coefficient de frottement nul = pas d'amortissement, courbe sinusoïdale, oscillations périodiques de période propre T0 coefficient de frottement légèrement augmenté = oscillations amorties, régime pseudopériodique, pseudopériode T = T0 coefficient de frottement très important = régime apériodique Le phénomène de résonance définitions : système résonateur = système oscillant capable d'entrer en résonance et possédant une période propre T0 système excitateur = système oscillant qui impose sa propre période d'oscillation T à un système résonateur résonance = oscillations forcées, augmentation de l'amplitude, T = T0 pendules couplés : on fait varier la longueur du pendule excitateur jusqu'à observer une amplitude maximale pour le résonateur = les 2 pendules oscillent alors à la même période dispositif solide-ressort : on fait subir au solide des oscillations à l'aide d'un petit moteur le solide oscille à la même période que le moteur + T se rapproche de la période propre T0 du système, + l'amplitude des oscillations augmente à T = T0, amplitude max = résonance Aspects énergétiques des systèmes mécaniques travail de la force appliquée à l'extrémité du ressort : Si la force est variable, on découpe le trajet du point d'application en trajets élémentaires suffisamment petits pour considérer constante sur chacun de ces déplacements. [...]
[...] 3ème loi de Newton = principe des actions réciproques = si un corps A exerce une force sur un corps alors le corps B exerce une force sur le corps A. [...]
[...] Les ondes mécaniques progressives onde transversale = un point du milieu de propagation se déplace dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de la perturbation onde longitudinale = un point du milieu de propagation se déplace dans une direction à la direction de propagation de la perturbation célérité d'une onde : v = d/t ne dépend pas de la source, ne diminue pas au cours de la perturbation, dépend du milieu (rigidité + célérité + ; inertie + célérité - ; température + célérité + ; v dans les gaz [...]
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