propulsion appelée propulsion par réaction le physicien utilise une grandeur physique : la quantité de mouvement I Rappels sur les forces Activité 1 : Propulsion et quantité de mouvement Document 1 : Les forces Une action mécanique exercée par l’extérieur sur le système étudié peut être modélisée par une force Elle
Principe de la propulsion par réaction Un système qui jette, (crache) une partie de sa masse derrière lui Pour conserver la quantité de mouvement totale le « gros » demi système voit sa quantité de mouvement changer et en reçoit une poussée Vitesse 0 m1V1 m2V2 r r r = + Vitesse 2 1 1 2 m mV V r r =
Quantité de mouvement Propulsion des fusées Lancement de V2 (1944) M +m m M Or les forces internes sont des couples action-réaction
7 Calculer la quantité de mouvement de chaque véhicule avant et après le choc et dans le tableau compléter la somme des quantités de mouvement après et avant le choc 8 Conclure III Application à la propulsion de la fusée Deux fichiers vidéo nommés « Vidéo A » et « Vidéo B », montrant des mouvements de chariots sur un banc
Propulsion par réaction : la quantité de mouvement Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour interpréter un mode de propulsion par réaction à l’aide d’un bilan quantitatif de quantité de mouvement I (App) La propulsion par réaction : Pour avancer, le rameur prend appui sur l’eau, l’oiseau sur l’air, le
1 1 En comparant la quantité de mouvement du système considéré aux dates t = 0 s et t = 1 s, montrer que : g fg f m vv m Quelle est la conséquence de l’éjection de ces gaz sur le mouvement de la fusée ? 1 2 Après avoir montré numériquement que la variation de la masse de la fusée est
COMPRENDRE Page 1 sur 4 Temps, mouvement et évolution Physique, Chapitre 7 Terminale S MOUVEMENTS DES ASTRES DANS L’UNIVERS I – PROPULSION A REACTION 1) Conservation de la quantité de mouvement d’un système isolé D’après la deuxième loi de Newton (Chap 4), dans un référentiel galiléen, le vecteur quantité de mouvement
lois de Newton et conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé Mots clefs : Quantité de mouvement, propulsion par réaction, approche qualitative, bilan, mesures, incertitudes Compétences abordées Cette activité permet d’évaluer les compétences suivantes : Compétences attendues : 1 – non maitrisées
- Mouvement d’un chariot par différents modes de propulsion (ressort, force constante, action manuelle) - Choc de deux chariots (conservation de la quantité de mouvement) - Détermination des vecteurs : vitesse et accélération lors de mouvement uniforme ou accéléré d’un chariot
On a bien P1=P2 donc il y a conservation de la quantité de mouvement : c’est le principe de la propulsion par réaction ou encore d’action-réaction 3 Principe de la mise en mouvement de l’astronaute (10 minutes conseillées) En utilisant l’ensemble des résultats, expliquer en quelques lignes la mise en mouvement de l'astronaute dans
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Activité 1 : Propulsion et quantité de mouvement
propulsion appelée propulsion par réaction le physicien utilise une grandeur physique : la quantité de mouvement I Rappels sur les forces Activité 1 : Propulsion et quantité de mouvement Document 1 : Les forces Une action mécanique exercée par l’extérieur sur
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La quantité de mouvement et la propulsion par réaction
Principe de la propulsion par réaction Un système qui jette, (crache) une partie de sa masse derrière lui Pour conserver la quantité de mouvement totale le « gros » demi système voit sa quantité de mouvement changer et en reçoit une poussée Vitesse 0 m1V1 m2V2 r r r = + Vitesse 2 1 1 2 m mV V r r =
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I (App) La propulsion par réaction : on et de la réaction
mouvement On étudie deux modes de propulsion par réaction : un éclatement et un choc II (App) La quantité de mouvement : Pour un point M affecté de la masse m, le vecteur quantité de mouvement est donnée par la relation : p m v Comme le vecteur vitesse, le vecteur quantité de mouvement dépend du référentiel et a mêmes
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CORRECTION TP : Propulsion et quantité de mouvement
Conservation de la quantité de mouvement d’un système isolé Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour interpréter un mode de propulsion par réaction à l’aide d’un bilan qualitatif de quantité de mouvement 1ère partie Sur la photo et dans la vidéo, la
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Physique, Chapitre 7 Terminale S MOUVEMENTS DES ASTRES
conservation de la quantité de mouvement s'écrit : + = 2) Application à la propulsion à réaction La propulsion à réaction est utilisée par les fusées et les avions lors du décollage Système : {fusée et son contenu} de masse m fc Référentiel : terrestre supposé galiléen
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QUANTITE DE MOUVEMENT D'UN SYSTEME ISOLE CORRECTION
La quantité de mouvement Si on appelle p 1 et p 2 les quantités de mouvement des mobiles avant le choc et p' 1 et p' 2 les quantités de mouvement des mobiles après le choc on a : soit en utilisant les vitesses 2 − Propulsion par réaction a Taille du fichier : 670KB
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La propulsion des soucoupes volantes par action directe
La quantité de mouvement d'un photon est p = hν/C Supposons qu'on sache émettre des photons dans la même direction, à volonté, à partir de chaque atome La relation f = m γ s'écrit aussi f = m dV/dt, ou m ∆p/∆T Quand un atome émet un photon, de quantité de mouvement p, en un temps T, la force exercée
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Propulsion à air par réaction - Education
principe de la conservation de la quantité de mouvement pour un chariot roulant, propulsé par réaction à l'aide d'un ballon de baudruche, que l'on assimile à un système pseudo-isolé Une description détaillée du chariot à réaction fabriqué pour l'activité est donnée en annexe 1
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Activité n°2 : propulsion par réaction
Activité n°2 – propulsion par réaction SUJET BAC : Exercice II – Partie B – Amérique du Nord 2013 Ravitaillement de la station spatiale ISS Le 23 mars 2012, un lanceur Ariane 5 a décollé du port spatial de l’Europe à Kourou (Guyane), emportant à son bord le véhicule de transfert automatique (ATV) qui permet de ravitailler la
Le principe de l'action et de la réaction (3e loi de Conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé ou propulsion de l'avion vers l'avant
cours mvt de planetes melisso
action de freinage au cours des premiers instants du mouvement peut être négligée La quantité de mouvement d'un solide de masse m et de vitesse du centre Q4 Expliquer le principe de propulsion d'une fusée, d'une barque à rames,
cours B
Le principe de l'action et de la réaction selon lequel à toute action correspond une réaction égale et de sens opposé est à l'origine de la propulsion des fusées
AE qtite mvt
lois de Newton et conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé Quantité de mouvement, propulsion par réaction, approche qualitative, bilan, Un fichier vidéo, Frotchar avi , montre le chariot s'arrétant sous l'action des
Propulsion a air par reaction pour modeles reduits
PROPULSION PAR REACTION Conservation de la quantité de mouvement CORRECTION TP Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques
PROPULSION PAR REACTION
par réaction à l'aide d'un bilan qualitatif de quantité de mouvement Document 1 : Un Troisième loi de Newton ou principe des actions réciproques : Lorsqu'un
TP La physique de la propulsion par reaction
Quantité de mouvement ? Action ? Force vive ? Le chemin a été difficile avant simples favorables à une première approche de la notion de « propulsion par
Arpenteur du Web Quantite mouvement VF
par réaction à l'aide d'un bilan qualitatif de quantité de mouvement I But Doc 2 : 3 ème loi de Newton : principe des actions réciproques Tout corps A
AE n C B P TS
Déterminer le vecteur-quantité de mouvement ⃗⃗ du système {chariot 1 + chariot texte justifié et rigoureux, pour expliquer le principe de propulsion par le fil et les deux mobiles s'écartent alors l'un de l'autre sous l'action de ressorts
ae la quantite de mouvement avec correction
Dans une première partie il s'agit d'étudier la conservation de la quantité de mouvement lors de la propulsion d'un modèle réduit roulant : le chariot à
Dans un référentiel galiléen le vecteur quantité de mouvement se conserve si le système est isolé ou pseudo-isolé. 1.3. Décollage d'un avion et d'une fusée.
Vos résultats expérimentaux permettent-ils de trancher entre ces deux grands physiciens ? Page 3. IV. Propulsion par réaction : La quantité de mouvement est une
Quantité de mouvement. Propulsion par réaction. 1- Introduction. 2- Etude cinématique d'un mouvement par réaction. Avec LatisPro réaliser le pointage de la
AE-Propulsion par réaction Document 1 : Démarche expérimentale pour étudier un mouvement ... Document 3 : Vecteur quantité de mouvement d'un système.
Chap 4 TP 5B Conservation de la quantité de mouvement : application à la propulsion par réaction. Dégager les points communs aux 3 situations présentées
Evaluation des compétences. P5 - Activité 2. S'approprier. Prof. A. B. C. D. Propulsion par réaction. Interprétation par bilan de quantité de mouvement.
Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour interpréter un mode de propulsion par réaction à l'aide d'un bilan qualitatif de quantité de mouvement.
11 janv. 2014 1.2 Conservation de la quantité de mouvement propulsion par réaction 2. 2 Mouvement d'une planète autour du Soleil.
Retrouver la conservation de la quantité de mouvement pour un système isolé ou pseudo-isolé. • Comprendre le principe de propulsion par réaction par un
Chapitre 9 : Principe d'inertie et quantité de mouvement Activité riennevadesoi 1 Compétences : Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour interpréter un mode de propulsion par réaction à l’aide d’un bilan qualitatif de quantité?de mouvement Document 1 : La fusée Ariane au décollage - Masse : 780 t ; Hauteur : 52 m
principe de la conservation de la quantité de mouvement pour un chariot roulant propulsé par réaction à l'aide d'un ballon de baudruche que l'on assimile à un système pseudo-isolé Une description détaillée du chariot à réaction fabriqué pour l'activité est donnée en annexe 1
Le principe général de la propulsion spatiale s'appuie sur l'échange de quantité de mouvement entre la matière éjectée et l'engin à propulser Les systèmes propulsifs pour les véhicules spatiaux La propulsion fait appel à 2 grands principes : conservation de l’énergie conservation de la quantité de mouvement S Mazouffre ICARE 3
6 La quantit? de mouvement not?e p s’exprime en kg m s-1 déterminer la formule de la quantité de mouvement grâce aux unités 7 Calculer la quantité de mouvement de chaque véhicule avant et après le choc et dans le tableau compléter la somme des quantités de mouvement après et avant le choc 8 Conclure III
IV Quantité de mouvement d’un système fermé Un système fermé peut échanger de l’énergie (donc des forces) mais pas de matière (la masse reste constante) La dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement d’un système fermé a pour expression : = ma dt dv = m dt dp
Qu'est-ce que la propulsion spatiale ?
Le principe général de la propulsion spatiale s'appuie sur l'échange de quantité de mouvement entre la matière éjectée et l'engin à propulser. Les systèmes propulsifs pour les véhicules spatiaux. La propulsion fait appel à 2 grands principes : conservation de l’énergie conservation de la quantité de mouvement.
Comment étudier la conservation de la quantité de mouvement lors de la propulsion d'un chariot à réaction ?
Dans une première partie, il s'agit d’étudier la conservation de la quantité de mouvement lors de la propulsion d’un modèle réduit roulant : le chariot à réaction. Deux investigations expérimentales différentes sont proposées : l'une assez rudimentaire et plutôt qualitative et l'autre plus élaborée utilisant les TIC.
Comment interpréter un mode de propulsion par réaction ?
Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour interpréter un mode de propulsion par réaction à l’aide d’un bilan qualitatif de quantité de mouvement. […] Identifier les différentes sources d’erreur (de limites à la précision) lors d’une mesure : variabilités du phénomène et de l’acte de mesure (facteurs liés à l’opérateur, aux instruments,…).
Comment sont validés les résultats de la propulsion par réaction à un autre dispositif de modèle réduit ?
Les résultats sont validés à partir de critères s’appuyant sur les sources d’erreurs identifiées et l’analyse des incertitudes qui leur sont liées. La deuxième partie propose d'étendre le champ d’étude de la propulsion par réaction à un autre dispositif de modèle réduit : la fusée à air.