énergie cinétique, énergie potentielle, joule, physique quantique
Le document contient 5 exercices corrigés sur le thème de l'énergie cinétique : évolution, vitesse, son et énergie potentielle.
[...] Il existe d'autres types d'énergie (l'énergie potentielle d'une bille située au sommet d'un plan incliné, l'énergie chimique contenue dans une pile et l'énergie thermique contenue dans un morceau de métal chauffé) Exercice 2 Une voiture de masse de 1500 kg qui roule à 100 km/h (soit 100.000m en 3600s soit 27.8 possède une énergie cinétique de 0,5*1500*27.8*27.8=590.000 J soit environ 600kJ Exercice 3 Évolution de l'énergie potentielle On peut supposer qu'au niveau du sol, l'énergie potentielle est nulle. Au fur et à mesure de la montée, l'énergie potentielle augmente pour atteindre son maximum au sommet (41419m). Ensuite, au fur et à mesure de la descente, l'énergie potentielle diminue pour revenir à sa valeur initiale. Évolution de l'énergie cinétique L'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse (voir exercice 12). Au départ, son énergie cinétique est nulle : il ne bouge pas. [...]
[...] Lors de la descente, la vitesse augmente, et donc l'énergie cinétique augmente. Il s'agit donc du graphique a dans lequel l'énergie cinétique initiale est nulle puis croit jusqu'au maximum. 3. On suppose que le train arrive en monte en H puis continue vers B Première phase de A à H (le train monte) : En A : l'énergie cinétique (et la vitesse du train) est maximale (le train arrive à toute vitesse). Il monte jusqu'en donc il ralentit (la vitesse diminue et donc son énergie cinétique diminue) mais il monte et donc son énergie potentielle augmente. [...]
[...] Au sommet, elle est nulle. En effet, juste avant de sauter, Alan est immobile (vitesse nulle). Lors de la descente, elle augmente fortement, puis diminue progressivement à la fin du saut pour s'annuler à nouveau lorsque Alan touche le sol. Exercice 4 Énergie potentielle en bas de la rampe La valeur de l'énergie potentielle en bas de la rampe (au niveau du sol) est nulle. Énergie cinétique en bas de la rampe Si on applique la conservation de l'énergie, et puisque que l'on néglige les frottements, on sait que l'énergie totale de la championne (potentielle + cinétique) en haut de la rampe est égale à son énergie en bas de la rampe. [...]
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