Interrogation de TP physique : Mécanique-Electricité UMONS avril 2016
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- Pierre Laberge
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1 Nom : Prénom : Matricule : Entourez votre section : Bio - Biomed - Pharma ) ) 3) 4) Entourez votre groupe en physique : A E F Dispensés Labo Interrogation de TP physique : Mécanique-Electricité UMONS avril 06 Question (8 points) Consignes : - Ne détachez pas les feuilles - Répondez uniquement dans les cadres prévus. Ceux-ci vous indiquent la taille maximale de votre réponse. - Justifiez toutes vos réponses. - Prenez g = 0 m/s² - Indiquez votre nom sur les feuilles de brouillon. Le courant dans un circuit électrique est donné par : I V V R R où V 0, 4 3 0, V, R et 5, 6 0, 7 R 0,, 4. Calculez le courant au TP. I ainsi que son erreur, et écrivez les résultats suivant les conventions d écriture de résultats vues V V 0, 4 3 0, 4 3 I, A R R 5, 6 0, I. I. I. V R R I V R R. V. V. R R R R V R R V V... R R R R V R R 0, 4 3 0, 4 3.0,.0, 7., 4 5, 6 0, 5, 6 0, 0, , , , , 4 3 A Donc, I, 8 9 0, 4 3 A
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3 Question (0 points) Lors du TP Mécanique 4 sur les oscillateurs, la constante de rappel du grand ressort a été mesurée de deux manières différentes. Le dispositif repris sur le schéma ci-dessous a notamment été utilisé. ) Décrire brièvement l'expérience menée pour mesurer la constante de rappel du ressort à l'aide du dispositif schématisé ci-dessus. ) Pourquoi un air-track est-il utilisé lors de cette expérience? 3) Sur le schéma ci-dessus, représenter les forces agissant sur le plateau lorsque le système est à l'équilibre. Préciser la nature de ces forces. 4) Sur le schéma ci-dessus, représenter les forces agissant sur le chariot lorsque le système est à l'équilibre. Préciser la nature de ces forces. 5) Que signifie la condition «être à l'équilibre» dans l'établissement du bilan des forces? 6) Donner les unités de la constante de rappel en utilisant uniquement les unités suivantes : mètrekilogramme-seconde. ) Voir TP. ) Ce dispositif est positionné sur un air-track afin de minimiser les frottements. 3) Deux forces sont à l'oeuvre : la tension de la corde et le poids des masses sur le plateau. 4) Quatre forces sont à l'oeuvre : la tension de la corde, la force de rappel du ressort, le poids du mobile et la réaction du support. 5) Cette condition signifie que la somme des forces agissant sur un objet est nulle. 6) kg/s² 3
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5 Question 3 (0 points) Soit une boule de masse m de kg initialement au repos et une autre boule de masse m de 3 kg se déplaçant initialement à une vitesse de 4 m/s vers la gauche. A tout moment de l expérience, les frottements seront négligés. m 5 m 30 A 0 m m B m ) Calculez la vitesse v qu aura la boule m en bas de la pente (au point A). ) On peut montrer que la collision aura lieu entre A et B (vous ne devez donc pas le démontrer). En supposant que la collision sera élastique, déterminez les vitesses après collision v et v des boules. 3) Connaissant ces vitesses v et v, les boules pourront-elles chacune remonter sur leur palier respectif? mv ) Conservation de l énergie totale sur m : m g h v g h 0 m /s ) Collision élastique conservation de la quantité de mouvement et de l énergie cinétique. On pose comme convention que la vitesse est positive lorsqu elle est dirigée à droite et négative quand elle est dirigée à gauche. Quantité de mouvement : m v m v m v / m v / m v v / m v / v / / / / Énergie cinétique : v v v v v v v v Où v = 0 m/s et v = -4 m/s En remplaçant la e équation dans la première : / / / m v v m v v v v m m m v v m m v m m m v / v m m 3 m /s La e équation donne alors : v / v v / v m /s 3) Comme - m/s est plus grand que 0 m/s en valeur absolue, la boule m pourra remonter sur le palier de gauche. Pour la boule m, comme on a mgh > mv²/, son énergie cinétique est donc insuffisante pour parvenir à atteindre le palier de droite : gh 0 m ²/s² v 4, 5 m ²/s² 5
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7 Question 4 ( points) B Q Q 0 A C D E t 0 V On élabore le circuit ci-dessus à gauche, composé de trois résistances en A, B, C de valeurs respectives R A = 50 Ω, R B = 00 Ω et R C = 00 Ω. Le générateur délivre une tension continue de 0 V. ) Quelle est la résistance totale du circuit? ) Quel est le courant total parcourant le circuit? 3) On désire mesurer le potentiel aux bornes de la résistance R A. Schématisez sur la figure la manière dont le voltmètre doit être branché pour pouvoir mesurer ce potentiel. 4) Quelle est la valeur du potentiel mesuré par un voltmètre idéal aux bornes de la résistance R A? Que doit valoir la résistance interne d un voltmètre idéal? Justifiez. 5) Si le voltmètre a une résistance interne de 500 Ω, que vaudra le courant total parcourant le circuit? On enlève le voltmètre. On place une bobine (de résistance négligeable) au point D d inductance L = 89 mh et un condensateur au point E de capacité C = 0,35 µf. On laisse le condensateur se charger jusqu à une valeur Q 0 puis on coupe le générateur de tension. 6) Que vaut le temps de demi-vie du circuit associé? (indication : considérez ce circuit comme un circuit RLC avec une résistance égale à la résistance totale du circuit calculé en ) ). 7) Que vaut la période du circuit? 8) Tracez le graphe de la décharge du condensateur Q(t) en fonction du temps sur la figure de droite ci-dessus. Mentionnez le calibre utilisé en abscisse et tenez compte des valeurs calculées en 6) et 7). 7
8 ) R B et R C sont en parallèle, donc : et donc R BC = 50 Ω. R R R B C B C R BC et R A sont en série, donc : R tot = R BC + R A = 00 Ω. ) Par la loi d Ohm, on a V = R tot I tot d où I tot = V/R tot = 0,00 A 3) Voir schéma ci-dessous B A V C D E 0 4) Il faut appliquer la loi d Ohm pour la résistance R A. Celle-ci est traversée par le courant I tot, donc on aurait V A = R A I tot = 5 V. La résistance interne R V d un voltmètre idéal doit être infinie car on a dans ce cas que la résistance effective du système R A et R V est donnée par : R R R R R eff A V A A 5) Dans ce cas, on aurait que R A et R V sont en parallèle et donc d où R AV = 45,5 Ω. Et donc R R R A V A V comme R AV et R BC sont en série, R tot = R AV + R BC = 95,5 Ω. Le courant vaut donc I tot = V/R tot = 0,05 A. 6) On a un circuit RLC avec R = Rtot = 00 Ω. D où T ln L ln / R / s. R 7) La fréquence angulaire du circuit est donnée par f d où la 0 L C 4 L T période est donnée par T 3. 0 s. R L C 4 L 8) Voir schéma ci-dessous. Calibre utilisé : un carré = ms.. 8
9 Q Q 0 Q 0 / t 9
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