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Chapitre P14 (livre p289) Activité expérimentale N°1 à coller Linteraction gravitationnelle gravitationnelle Tintin sur la Lune

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Chapitre P14 (livre p289)

Activiteacute expeacuterimentale Ndeg1 agrave coller

LrsquointeractionLrsquointeraction

gravitationnellegravitationnelle

Tintin sur la Lune

1- Le poids et la masse Le poids terrestre drsquoun corps est une force correspondant agrave lrsquoaction de la Terre sur tout corps avec une masse se trouvant agrave sa surface ou agrave son voisinage (z ltlt RT) son uniteacute est donc le helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip dont le symbole est helliphelliphellip

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Masse m (en kg)

0

Poids P (en N)

1- Le poids et la masse Le poids drsquoun corps est une force correspondant agrave lrsquoaction de la Terre sur tout corps avec une masse se trouvant agrave sa surface ou agrave son voisinage (z ltlt RT) son uniteacute est donc le newtondont le symbole est N

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Masse m (en kg)

0

Poids P (en N)

1- Le poids et la masse

Le poids terrestre drsquoun corps est une force correspondant agrave lrsquoaction de la Terre sur tout corps avec une masse se trouvant agrave sa surface ou agrave son voisinage (z ltlt RT) son uniteacute est donc le newtondont le symbole est N

Lrsquoappareil servant agrave la mesure du poids drsquoun corps est le dynamomegravetre

Masse m (en kg)

0

Poids P (en N)

2- La chute des objets et leur poids

a) Visionne la videacuteo laquo expeacuterience de Galileacutee mission Apollo 15 raquo

Videacuteo Klein

2- La chute des objets et leur poids

a) Visionne la videacuteo laquo expeacuterience de Galileacutee mission Apollo 15 raquo

b) Reacutealise la chronophotographie videacuteo sous Synchronie 2006 de la videacuteo laquo chute verticale bille raquo (voir P6)

Pour lrsquoeacutetalonnage la regravegle a une hauteur du haut vers le bas de L = 0507 m

Coche laquo Exporter Yi en fonction de Timage raquo

Pour obtenir la vitesse instantaneacutee de la balle v (en mmiddots-1) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo deacuterivation raquo et effectue les reacuteglages de gauche

Pour obtenir le coefficient directeur de la droite v = f(t) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo modeacutelisation raquo et effectue les reacuteglages (voir P7)

3- Comparaison de deux mouvements la chute drsquoune pomme sur Terre et la satellisation de la Lune

Animation laquo canon Newton raquo

Animation correction laquo canon Newton raquo

LuneTerreF pommeTerreF

4- La theacuteorie de Newton la force drsquoattraction gravitationnelle

La loi de la gravitation universelle srsquoeacutenonce ainsi laquo Deux corps quelconques srsquoattirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carreacute de la distance de leur centre de graviteacute raquo

Remarque laquo en raison direct raquo signifie proportionnellement et la constante de proportionnaliteacute srsquoappelle la constante de gravitation universelle noteacutee G = 667 10 -11 SI

a) Entoure lrsquoexpression qui traduit la relation entre F (en N) mA (en kg) mB (en kg) et d (en m)

5- Lrsquoattraction gravitationnelle dans notre systegraveme solaire

Animation laquo systegraveme solaire raquo

Cours

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1- Le poids et la masse Le poids terrestre drsquoun corps est une force correspondant agrave lrsquoaction de la Terre sur tout corps avec une masse se trouvant agrave sa surface ou agrave son voisinage (z ltlt RT) son uniteacute est donc le helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip dont le symbole est helliphelliphellip

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Masse m (en kg)

0

Poids P (en N)

1- Le poids et la masse Le poids drsquoun corps est une force correspondant agrave lrsquoaction de la Terre sur tout corps avec une masse se trouvant agrave sa surface ou agrave son voisinage (z ltlt RT) son uniteacute est donc le newtondont le symbole est N

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Masse m (en kg)

0

Poids P (en N)

1- Le poids et la masse

Le poids terrestre drsquoun corps est une force correspondant agrave lrsquoaction de la Terre sur tout corps avec une masse se trouvant agrave sa surface ou agrave son voisinage (z ltlt RT) son uniteacute est donc le newtondont le symbole est N

Lrsquoappareil servant agrave la mesure du poids drsquoun corps est le dynamomegravetre

Masse m (en kg)

0

Poids P (en N)

2- La chute des objets et leur poids

a) Visionne la videacuteo laquo expeacuterience de Galileacutee mission Apollo 15 raquo

Videacuteo Klein

2- La chute des objets et leur poids

a) Visionne la videacuteo laquo expeacuterience de Galileacutee mission Apollo 15 raquo

b) Reacutealise la chronophotographie videacuteo sous Synchronie 2006 de la videacuteo laquo chute verticale bille raquo (voir P6)

Pour lrsquoeacutetalonnage la regravegle a une hauteur du haut vers le bas de L = 0507 m

Coche laquo Exporter Yi en fonction de Timage raquo

Pour obtenir la vitesse instantaneacutee de la balle v (en mmiddots-1) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo deacuterivation raquo et effectue les reacuteglages de gauche

Pour obtenir le coefficient directeur de la droite v = f(t) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo modeacutelisation raquo et effectue les reacuteglages (voir P7)

3- Comparaison de deux mouvements la chute drsquoune pomme sur Terre et la satellisation de la Lune

Animation laquo canon Newton raquo

Animation correction laquo canon Newton raquo

LuneTerreF pommeTerreF

4- La theacuteorie de Newton la force drsquoattraction gravitationnelle

La loi de la gravitation universelle srsquoeacutenonce ainsi laquo Deux corps quelconques srsquoattirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carreacute de la distance de leur centre de graviteacute raquo

Remarque laquo en raison direct raquo signifie proportionnellement et la constante de proportionnaliteacute srsquoappelle la constante de gravitation universelle noteacutee G = 667 10 -11 SI

a) Entoure lrsquoexpression qui traduit la relation entre F (en N) mA (en kg) mB (en kg) et d (en m)

5- Lrsquoattraction gravitationnelle dans notre systegraveme solaire

Animation laquo systegraveme solaire raquo

Cours

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1- Le poids et la masse Le poids drsquoun corps est une force correspondant agrave lrsquoaction de la Terre sur tout corps avec une masse se trouvant agrave sa surface ou agrave son voisinage (z ltlt RT) son uniteacute est donc le newtondont le symbole est N

Lrsquoappareil servant agrave la mesure du poids drsquoun corps est le helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

Masse m (en kg)

0

Poids P (en N)

1- Le poids et la masse

Le poids terrestre drsquoun corps est une force correspondant agrave lrsquoaction de la Terre sur tout corps avec une masse se trouvant agrave sa surface ou agrave son voisinage (z ltlt RT) son uniteacute est donc le newtondont le symbole est N

Lrsquoappareil servant agrave la mesure du poids drsquoun corps est le dynamomegravetre

Masse m (en kg)

0

Poids P (en N)

2- La chute des objets et leur poids

a) Visionne la videacuteo laquo expeacuterience de Galileacutee mission Apollo 15 raquo

Videacuteo Klein

2- La chute des objets et leur poids

a) Visionne la videacuteo laquo expeacuterience de Galileacutee mission Apollo 15 raquo

b) Reacutealise la chronophotographie videacuteo sous Synchronie 2006 de la videacuteo laquo chute verticale bille raquo (voir P6)

Pour lrsquoeacutetalonnage la regravegle a une hauteur du haut vers le bas de L = 0507 m

Coche laquo Exporter Yi en fonction de Timage raquo

Pour obtenir la vitesse instantaneacutee de la balle v (en mmiddots-1) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo deacuterivation raquo et effectue les reacuteglages de gauche

Pour obtenir le coefficient directeur de la droite v = f(t) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo modeacutelisation raquo et effectue les reacuteglages (voir P7)

3- Comparaison de deux mouvements la chute drsquoune pomme sur Terre et la satellisation de la Lune

Animation laquo canon Newton raquo

Animation correction laquo canon Newton raquo

LuneTerreF pommeTerreF

4- La theacuteorie de Newton la force drsquoattraction gravitationnelle

La loi de la gravitation universelle srsquoeacutenonce ainsi laquo Deux corps quelconques srsquoattirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carreacute de la distance de leur centre de graviteacute raquo

Remarque laquo en raison direct raquo signifie proportionnellement et la constante de proportionnaliteacute srsquoappelle la constante de gravitation universelle noteacutee G = 667 10 -11 SI

a) Entoure lrsquoexpression qui traduit la relation entre F (en N) mA (en kg) mB (en kg) et d (en m)

5- Lrsquoattraction gravitationnelle dans notre systegraveme solaire

Animation laquo systegraveme solaire raquo

Cours

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1- Le poids et la masse

Le poids terrestre drsquoun corps est une force correspondant agrave lrsquoaction de la Terre sur tout corps avec une masse se trouvant agrave sa surface ou agrave son voisinage (z ltlt RT) son uniteacute est donc le newtondont le symbole est N

Lrsquoappareil servant agrave la mesure du poids drsquoun corps est le dynamomegravetre

Masse m (en kg)

0

Poids P (en N)

2- La chute des objets et leur poids

a) Visionne la videacuteo laquo expeacuterience de Galileacutee mission Apollo 15 raquo

Videacuteo Klein

2- La chute des objets et leur poids

a) Visionne la videacuteo laquo expeacuterience de Galileacutee mission Apollo 15 raquo

b) Reacutealise la chronophotographie videacuteo sous Synchronie 2006 de la videacuteo laquo chute verticale bille raquo (voir P6)

Pour lrsquoeacutetalonnage la regravegle a une hauteur du haut vers le bas de L = 0507 m

Coche laquo Exporter Yi en fonction de Timage raquo

Pour obtenir la vitesse instantaneacutee de la balle v (en mmiddots-1) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo deacuterivation raquo et effectue les reacuteglages de gauche

Pour obtenir le coefficient directeur de la droite v = f(t) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo modeacutelisation raquo et effectue les reacuteglages (voir P7)

3- Comparaison de deux mouvements la chute drsquoune pomme sur Terre et la satellisation de la Lune

Animation laquo canon Newton raquo

Animation correction laquo canon Newton raquo

LuneTerreF pommeTerreF

4- La theacuteorie de Newton la force drsquoattraction gravitationnelle

La loi de la gravitation universelle srsquoeacutenonce ainsi laquo Deux corps quelconques srsquoattirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carreacute de la distance de leur centre de graviteacute raquo

Remarque laquo en raison direct raquo signifie proportionnellement et la constante de proportionnaliteacute srsquoappelle la constante de gravitation universelle noteacutee G = 667 10 -11 SI

a) Entoure lrsquoexpression qui traduit la relation entre F (en N) mA (en kg) mB (en kg) et d (en m)

5- Lrsquoattraction gravitationnelle dans notre systegraveme solaire

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2- La chute des objets et leur poids

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Videacuteo Klein

2- La chute des objets et leur poids

a) Visionne la videacuteo laquo expeacuterience de Galileacutee mission Apollo 15 raquo

b) Reacutealise la chronophotographie videacuteo sous Synchronie 2006 de la videacuteo laquo chute verticale bille raquo (voir P6)

Pour lrsquoeacutetalonnage la regravegle a une hauteur du haut vers le bas de L = 0507 m

Coche laquo Exporter Yi en fonction de Timage raquo

Pour obtenir la vitesse instantaneacutee de la balle v (en mmiddots-1) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo deacuterivation raquo et effectue les reacuteglages de gauche

Pour obtenir le coefficient directeur de la droite v = f(t) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo modeacutelisation raquo et effectue les reacuteglages (voir P7)

3- Comparaison de deux mouvements la chute drsquoune pomme sur Terre et la satellisation de la Lune

Animation laquo canon Newton raquo

Animation correction laquo canon Newton raquo

LuneTerreF pommeTerreF

4- La theacuteorie de Newton la force drsquoattraction gravitationnelle

La loi de la gravitation universelle srsquoeacutenonce ainsi laquo Deux corps quelconques srsquoattirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carreacute de la distance de leur centre de graviteacute raquo

Remarque laquo en raison direct raquo signifie proportionnellement et la constante de proportionnaliteacute srsquoappelle la constante de gravitation universelle noteacutee G = 667 10 -11 SI

a) Entoure lrsquoexpression qui traduit la relation entre F (en N) mA (en kg) mB (en kg) et d (en m)

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2- La chute des objets et leur poids

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b) Reacutealise la chronophotographie videacuteo sous Synchronie 2006 de la videacuteo laquo chute verticale bille raquo (voir P6)

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Pour obtenir la vitesse instantaneacutee de la balle v (en mmiddots-1) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo deacuterivation raquo et effectue les reacuteglages de gauche

Pour obtenir le coefficient directeur de la droite v = f(t) clique en haut de lrsquoeacutecran sur laquo traitement raquo laquo modeacutelisation raquo et effectue les reacuteglages (voir P7)

3- Comparaison de deux mouvements la chute drsquoune pomme sur Terre et la satellisation de la Lune

Animation laquo canon Newton raquo

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LuneTerreF pommeTerreF

4- La theacuteorie de Newton la force drsquoattraction gravitationnelle

La loi de la gravitation universelle srsquoeacutenonce ainsi laquo Deux corps quelconques srsquoattirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carreacute de la distance de leur centre de graviteacute raquo

Remarque laquo en raison direct raquo signifie proportionnellement et la constante de proportionnaliteacute srsquoappelle la constante de gravitation universelle noteacutee G = 667 10 -11 SI

a) Entoure lrsquoexpression qui traduit la relation entre F (en N) mA (en kg) mB (en kg) et d (en m)

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Animation laquo canon Newton raquo

Animation correction laquo canon Newton raquo

LuneTerreF pommeTerreF

4- La theacuteorie de Newton la force drsquoattraction gravitationnelle

La loi de la gravitation universelle srsquoeacutenonce ainsi laquo Deux corps quelconques srsquoattirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carreacute de la distance de leur centre de graviteacute raquo

Remarque laquo en raison direct raquo signifie proportionnellement et la constante de proportionnaliteacute srsquoappelle la constante de gravitation universelle noteacutee G = 667 10 -11 SI

a) Entoure lrsquoexpression qui traduit la relation entre F (en N) mA (en kg) mB (en kg) et d (en m)

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4- La theacuteorie de Newton la force drsquoattraction gravitationnelle

La loi de la gravitation universelle srsquoeacutenonce ainsi laquo Deux corps quelconques srsquoattirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carreacute de la distance de leur centre de graviteacute raquo

Remarque laquo en raison direct raquo signifie proportionnellement et la constante de proportionnaliteacute srsquoappelle la constante de gravitation universelle noteacutee G = 667 10 -11 SI

a) Entoure lrsquoexpression qui traduit la relation entre F (en N) mA (en kg) mB (en kg) et d (en m)

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