La deuxième loi de Newton sur le mouvement de rotation

Si une force résultante s'exerce sur un objet de masse m, alors cet objet se déplace en ligne droite avec une accélération a. La relation entre la force résultante, la masse et l'accélération est exprimée par l'équation :

Deuxième loi de Newton sur le mouvement de rotation Voici l'équation de la deuxième loi de Newton, étudiée en classe de 10e.

La grandeur physique en mouvement de rotation est identique à force résultante Pada mouvement rectiligne Adalah moment résultant de la forceLa grandeur physique en mouvement de rotation est identique à massa en mouvement rectiligne moment inersieLa grandeur physique en mouvement de rotation est identique à percepatan en mouvement rectiligne accélération angulaire.

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Style conservateur et style non conservateur

1. Style conservateur
Si le travail effectué par une force lorsqu'un objet se met en mouvement depuis sa position initiale jusqu'à ce qu'il y revienne est égal à zéro, alors cette force est dite conservative.
Voici quelques exemples de styles conservateurs.

1.1. Pesanteur
Style conservateur et style non conservateur - 1Considérons un objet se déplaçant verticalement vers le haut jusqu'à atteindre une hauteur maximale, puis redescendant jusqu'à sa position initiale. Lors de son déplacement vertical vers le haut sur une distance h, la force de gravité s'oppose à son déplacement. De ce fait, la force de gravité effectue un travail négatif sur l'objet.
W = wh cos (180o) = – wh = – mgh

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force de frottement cinétique

Le frottement cinétique est la force de frottement qui s'exerce sur les surfaces des objets en contact l'un avec l'autre lorsque ces objets sont en mouvement.
Force de frottement cinétique - 1Pour déterminer la force de frottement statique, utilisez l'équation 1.5 a. Pour déterminer le coefficient de frottement cinétique, utilisez l'équation 1.5 b.

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Énergie cinétique en mouvement de rotation

Énergie cinétique d'un matériau en mouvement de rotation

Les objets se déplaçant en ligne droite ont energi kinetik qui peut être calculé à l'aide de la formule :
EK = ½ mv2
Information :
EK = énergie cinétique (unités internationales : kg m2/s2 ou Joule)
m = masse (l'unité internationale est le kilogramme, abrégé kg)
v = vitesse (l'unité internationale est le mètre par seconde, abrégée m/s)
La grandeur physique en mouvement de rotation est identique à masse (m) Pada mouvement rectiligne Adalah moment inersie (I)La grandeur physique en mouvement de rotation est identique à vitesse (v) en mouvement de rotation vitesse angulaireAinsi, un objet en rotation possède une énergie cinétique qui peut être calculée à l'aide de la formule :

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Énergie cinétique et travail physique

Matériel de travail sur l'énergie cinétique et la physique

Lorsqu'une force résultante agit sur un objet, celui-ci subit une accélération (et un déplacement). Lors d'une accélération, sa vitesse change. On peut dire que le travail effectué par la force résultante est lié aux vitesses initiale et finale de l'objet.
Le travail effectué sur un objet par une force totale constante :
Effort total (W) = Force résultante (F total) x déplacement (s)
La deuxième loi de Newton stipule que si une force totale agit sur un objet, celui-ci subira une accélération.

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Exemple de questions commerciales

9 exemples de questions commerciales

1. Une force de 20 newtons est appliquée à un bloc jusqu'à ce que celui-ci se déplace d'une distance de 2 mètres. Le travail effectué par la force F sur le bloc est de…
Physique pour les affairesDiscussion
Est connu :
Force (F) = 20 N
Déplacement (s) = 2 mètres
Angle = 0 (la direction de la force est la même que la direction du déplacement ou la direction de la force coïncide avec la direction du déplacement de sorte que l'angle formé par la force et le déplacement est nul)

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Conditions d'équilibre des corps rigides

La première condition d'équilibre d'un corps rigide :
La deuxième loi de Newton stipule que si la résultante des forces agissant sur un objet (considéré comme une particule) est non nulle, alors l'objet subit une accélération constante, sa direction étant identique à celle de la résultante. Si la résultante est nulle, l'objet est immobile ou se déplace à vitesse constante.

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Centre de masse

Définition
Un corps rigide est considéré comme composé de nombreuses particules, et sa masse est la somme des masses de chacune de ces particules. Le centre de masse est le point de l'objet où se concentre la masse de toutes ses particules.

Formule
On suppose généralement que tout corps rigide est composé de nombreuses particules équidistantes. Cependant, pour simplifier la démonstration de la formule permettant de déterminer le centre de masse, on considère qu'un corps rigide n'est constitué que de deux particules. Ces deux particules forment alors un système de corps rigide.

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Centre de gravité

Apprenez également Exemples de questions sur le centre de gravité

Comprendre le centre de gravité
Un objet rigide est considéré comme composé de nombreuses particules pour cette raison. force gravitationnelle Chaque particule exerce une force sur elle. Autrement dit, chaque particule possède son propre poids. Le centre de gravité d'un objet est un point situé sur ou près de cet objet où se concentre le poids de toutes ses parties.

Centre de gravité-1

Si un objet est homogène (la densité de certains objets est la même ou l'objet est composé de matériaux similaires) et que sa forme est symétrique (par exemple, carré, rectangle, cercle), alors son centre de gravité coïncide avec centre de masse L'objet situé au milieu de l'objet. Pour un triangle, le centre de masse se situe à 1/3 h, où h = la hauteur du triangle.

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