Densité et flottaison en équilibre – problèmes et solutions

Densité et flottaison en équilibre – problèmes et solutions

1. Un bloc est placé dans deux liquides de densités différentes. Dans le liquide A, 0.6 partie du bloc est immergée. Dans le liquide B, 0.5 partie du bloc est immergée. Déterminez le rapport des densités du liquide A et du liquide B.

Connu :

Densité du bloc = xDensité et flottaison en équilibre – problèmes et solutions 1

Partie de l'objet dans le liquide A = 0.6

La densité du liquide A = y

Partie de l'objet dans le liquide B = 0.5

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Conservation de l'énergie mécanique sur les surfaces courbes – problèmes et solutions

Conservation de l'énergie mécanique sur les surfaces courbes – problèmes et solutions

1. Si la vitesse de la balle au point A est de 6 m/s, la vitesse de la balle au point B est de √92 m/s et l'accélération due à la gravité est de g = 10 m/s² . Quelle est la hauteur du point B (h) ?

Connu :

Vitesse de la balle au point A (vA) = 6m/sConservation de l'énergie mécanique sur les surfaces courbes – problèmes et solutions 1

Vitesse de la balle au point B (v B ) = √92 m/s

Accélération due à la gravité (g) = 10 m/ s²

La hauteur de A (h A ) = 5.6 mètres

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Centre de gravité – problèmes et solutions

Centre de gravité – problèmes et solutions

1. Déterminez les coordonnées du centre de gravité de l'objet comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Solution:Centre de gravité – problèmes et solutions 1

Divisez l'objet en trois parties.

Aire de la partie 1 (A1 ) = (2)(6) = 12 cm²

Le point central se situe sur l'axe des x ( x₁ ) = 1/2 (2) = 1 cm

Le point central se situe sur l'axe des y (y₁ ) = 1/2 (6) = 3 cm

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Théorème de Torricelli – problèmes et solutions

Théorème de Torricelli – problèmes et solutions

1. Un tube de 100 cm de hauteur est rempli d'eau. Un trou Q est situé à 10 cm au-dessus du sol. Quelle est la distance horizontale (x) ?

Connu :Théorème de Torricelli – problèmes et solutions 1

Distance entre le trou et la surface de l'eau (h) = 100 cm – 10 cm = 90 cm = 0.9 m

Accélération due à la gravité (g) = 10 m/ s²

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Vector – problèmes et solutions

Vector – problèmes et solutions

Vecteur et scalaire

1. Parmi les options suivantes, qui sont des paires scalaire-vecteur…

A. Force – accélération

B. Pression – force

C. Déplacement – ​​vitesse

D. Courant électrique – pression

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Microscope composé – problèmes et solutions

Microscope composé – problèmes et solutions

1.

Microscope composé – problèmes et solutions 1

D'après la figure ci-dessus, quel est le grossissement global ? Supposons un œil normal, donc le point le plus proche (N) = 25 cm.

Connu :

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Grandeurs physiques Unités Dimensions – Problèmes et solutions

Grandeurs physiques Unités Dimensions – Problèmes et solutions

1.

Grandeurs physiques, unités, dimensions – problèmes et solutions 1

D’après le tableau ci-dessus, quelles quantités ont des unités et des dimensions réelles ?

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Accélération radiale – problèmes et solutions

Accélération radiale – problèmes et solutions

1. Lequel des graphiques ci-dessous montre la relation entre l'accélération centripète ou l'accélération radiale (a R ) et la vitesse linéaire (v) dans un mouvement circulaire uniforme.

Accélération radiale – problèmes et solutions 1

Solution:

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Énergie potentielle – problèmes et solutions

Énergie potentielle – problèmes et solutions

Énergie potentielle gravitationnelle

1. Une énergie de 4900 joules a été utilisée pour soulever un objet d'une masse de 50 kg à une hauteur h. Quelle est la hauteur h ? Accélération due à la gravité (g) = 9.8 m/ s².

Connu :

Variation d' énergie potentielle (ΔPE) = 4900 joules

Masse de l'objet (m) = 50 kg

Accélération due à la gravité (g) = 9.8 m/ s²

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Moment d'inertie des particules – problèmes et solutions

Moment d'inertie des particules – problèmes et solutions

1. Deux boules sont reliées par une tige, comme illustré ci-dessous. On néglige la masse de la tige . La masse de la boule P est de 600 grammes et celle de la boule Q de 400 grammes. Quel est le moment d'inertie du système par rapport à AB ?

Connu :

L'axe de rotation est AB.Moment d'inertie des particules – problèmes et solutions 1

m <sub>p</sub> = 600 grammes = 0.6 kg, m<sub> q </sub> = 400 grammes = 0.4 kg

r <sub>p</sub> = 20 cm = 0.2 m, r<sub> q</sub> = 50 cm = 0.5 m

Recherche : Le moment d'inertie du système

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