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1
Expérience de Cavendish
Marées et force de Coriolis
Masse et poids
2
Vecteurs
1e loi de Newton
2e loi de Newton
3e loi de Newton
3
Travail et énergie
Ressorts et loi de Hooke
Conservation de l'énergie
4
Force de frottement
Principe de Bernouilli
Aile d'avion
5
Vérin hydraulique
Principe d'Archimède
6
Plan incliné
Levier
Treuil
Poulie et palan
Engrenage

Documents

    Expérience de Cavendish   [ 1.24, fig. 1.15 ]
  1. Expérience de Cavendish
  2. Détermination de G, la constante de gravitation universelle.

  3. Expérience de Cavendish   
  4. Marées et force de Coriolis   [ 1.28 à 1.30 ]
  5. Phénomène des marées
  6. Force de Coriolis
  7. Masse et poids   [ 1.42 à 1.44, 1.43 fig. 1.26 ]
  8. Masse et poids
  9. Distinction entre masse en poids.

  10. Masse et poids
  11. Distinction entre masse en poids.

    Vecteurs   [ Chap. 2 ]
  12. Addition de 2 vecteurs - méthode du polygone
  13. Addition de 3 vecteurs - méthode du polygone
  14. Définition, addition, soustraction de vecteurs
  15. Vecteurs : définition, addition, soustraction
  16. Addition de vecteurs par les 3 méthodes : graphique, trigonométrique, composantes.
  17. Addition de vecteurs
  18. Addition de 2 à 5 vecteurs
  19. 1e loi de Newton   [ 2.16 à 2.19, suiv. ]
  20. La première loi de Newton   
  21. La première loi de Newton
  22. Inertie. Choisir une des 3 situations.

  23. La première loi de Newton
  24. Inertie. Cliquez sur la flèche rouge à la première page. Sur la deuxième page, enfoncez le ressort (avec la souris) et relâchez. Analysez le mouvement du mobile.

  25. La première loi de Newton
  26. Situations qui mettent en jeu la propriété d'inertie.

    2e loi de Newton   [ 2.39, 2.40, suiv. ]
  27. La troisième loi de Newton    
  28. La deuxième loi de Newton
  29. F = ma. Cliquez sur "Switch" pour modifier les 3 masses ou les 3 forces.

  30. La deuxième loi de Newton
  31. Cliquez sur la flèche rouge à la première page.
    Un objet en chute libre nous permet de vérifier l'équation F = ma.
    Demandez des explications à l'enseignant.

    3e loi de Newton   [ 2.59 à 2.69 ]
  32. La troisième loi de Newton     
  33. La troisième loi de Newton
  34. La troisième loi de Newton
  35. Cliquez sur la flèche rouge à la première page. Utilisez la souris pour déplacer la main qui étire les ressorts. Cliquez sur le carré dans le bas à droite de l'écran pour faire apparaître les forces.

    Travail et énergie    [ Chap. 3 ]
  36. Le travail   [ 3.1 à 3.8 ]
  37. Le travail accompli par une force sur un bloc.

  38. L'énergie   [ 3.27 et suivantes ]
  39. Formes d'énergie, transfert, conservation. Cliquez successivement sur chaque titre. Pour revenir au menu initial, cliquez sur la petite flèche en haut à gauche de la page.

    Ressorts et loi de Hooke   [ 3.19 à 3.26 ]
  40. La loi de Hooke   [ 3.22 ]
  41. Analyse de la force de rappel d'un ressort.

  42. La loi de Hooke   [ 3.22 ]
  43. Analyse de la force de rappel d'un ressort. Cliquer sur "Aide" pour obtenir de l'information.

    Conservation de l'énergie
  44. Conservation de l'énergie  [ 3.35 et pages suivantes ]   jnlp    jar 
  45. Transfert et conservation de l'énergie.

  46. Conservation de l'énergie  [ 3.35 et pages suivantes ]
  47. On lance ou on laisse tomber un objet.

  48. Conservation de l'énergie  [ 3.35 et pages suivantes ]   
  49. Un ressort.

  50. Conservation de l'énergie  [ 3.46, exercice 3.24 ]
  51. Les montagnes russes.

  52. Conservation de l'énergie  [ 3.46, exercice 3.24 ]   
  53. Les montagnes russes.

    Force de frottement   [ 4.3 à 4.18 ]
  54. La force de frottement  [ Chap. 4 ]   jnlp    jar 
  55. Analyse de la force de frottement.

  56. La force de frottement  [ Chap. 4 ]   jnlp    jar 
  57. Analyse de la force de frottement.

    Principe de Bernouilli    [ 4.3o, fig. 4.31 ]
  58. Principe de Bernouilli   
  59. Aile d'avion    [ 4.31, fig. 4.32 ]
  60. Portance, traînée, aile d'avion
  61. Les forces appliquées sur un avion
  62. Vérin hydraulique    [ 5.22 à 5.26, 5.23 fig. 5.18, 5.26 ex. 5.7 ]
  63. Le pont hydraulique   [ 5.26 ]
  64. Faire varier les différents paramètres et observer.

    Principe d'Archimède    [ 5.27 à 5.41 ]
  65. Le principe d'Archimède
  66. Principe et caractéristiques.

  67. Le principe d'Archimède
  68. On fait varier la masse et le volume d'un objet. Flottera-t-il dans l'eau ? On peut aussi choisir, par exemple, des objets ayant le même volume mais des masses différentes ou des objets ayant la même masse mais des volumes différents et voir ce qui se passe quand on les place dans l'eau.

    Plan incliné
  69. Le plan incliné   
  70. Le plan incliné  [ Chap. 2 à 4 ]   jnlp    jar 
  71. Analyse des forces.

  72. Le plan incliné  [ Chap. 2 à 4 ]
  73. Le plan incliné : accélération, vitesse, frottement, ...

  74. Le plan incliné   [ Chap. 6 / 6.30 ]
  75. Le plan incliné : énergie potentielle, énergie cinétique, ...

  76. Travail fait sur un bloc horizontal ou sur un plan incliné   [ Chap. 2 à 6 ]
  77. Expérimentez les notions de travail, énergie cinétique, énergie potentielle, frottement, etc.

    Levier
  78. Machine simple : le levier   [ 6.4 à 6.20 ]
  79. Choisissez le type de levier. Ajustez le poids de l'objet avec le bouton rouge afin d'obtenir l'équilibre. Vous pouvez ainsi vérifier que la loi des leviers s'applique. Cliquez sur "Nouveau" pour recommencer avec une autre configuration.

  80. Machine simple : le levier   [ 6.4 à 6.20 ]
  81. Équilibre d'une barre mobile autour d'un axe. Moment d'une force.

    Treuil
  82. Machine simple : le treuil   [ 6.21 à 6.24 ]
  83. Conservez le choix du treuil classique. Ajustez le poids de l'objet avec le bouton bleu afin d'obtenir l'équilibre. Vous pouvez ainsi vérifier que la loi s'applique. Sur le schéma, on a OB = 5 x OA.

    Poulie et palan
  84. La poulie et le palan   [ 6.25 à 6.30 ]   
  85. Machine simple : la poulie et le palan   [ 6.25 à 6.30 ]
  86. Choisissez le type de machine : poulie fixe, poulie mobile, palan. Faites varier la masse de l'objet avec le bouton rouge. Cette masse transformée en kg et multipliée par 10 m/s2 donne la valeur de la force due à la gravité en Newton. Faites la lecture de la force en Newton appliquée sur l'objet jaune.

    Engrenage
  87. L'engrenage   [ 6.43 à 6.46 ]