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These notes detail natural and artificial components, along with the processes of work and calculating the mechanical advantage. The physics study notes are well-structured and cover a range of fundamental concepts.
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Naturel Artificiel Intrant Extrantes Effets Secondaires Physique E.x Une Fleur E.x Une Voiture Fleur: L’eau, Soleil. Fleur: Pollen Fleur...
Naturel Artificiel Intrant Extrantes Effets Secondaires Physique E.x Une Fleur E.x Une Voiture Fleur: L’eau, Soleil. Fleur: Pollen Fleur: Mendicants Voiture: Petrol, Clé. Voiture: Transportation Voiture: Pollution Sociales E.x Une Famille E.x Une Salle de Classe Famille: Communication Famille: Support Famille: Les Disputes Salle de Classe: Enseigneur émotionnellement Salle de Classe: Stresse sur les Salle de Classe: L'éducation étudiants. Les Composantes des systems: E.x Voiture: Freins, Moteur, Radio, Pneus, Lumières. E.x Fleur: Pétales, Tige, Feuilles. E.x Famille: Maman, Papa, Enfants, Grand Père, Grand Mère. E.x Salle de Classe: Enseignant, Étudiants, Une L'école. Les 6 Types des Machines Simples: Plan Incline: ○ Plan Incline ○ Vis ○ Coin Levier: ○ Levier (3 types) ○ Roue ○ Poulie Le Travail (avec DRASÉ) Sophie déménage. Elle exerce une force de 100 N pour déplacer une bibliothèque de 0,5 m. Quel est le travail effectué? Données: Force = 100 N, distance = 0,5 m Recherche : Le Travail Effectué Analyse: T = F x d Solution: T = 100 N x 0,5 m T = 50 Nm T = 50 J Énoncé: Pour déplacer le bibliothèque, Sophie doit exercer une force de 50 J. Le Gain Mécanique (avec DRASÉ) Bras de Levier: Point d’appui jusqu'à la force appliqué Bras de Charge: Point d’appui jusqu'à la charge Le GM Idéal: Levier:Données: E.x Longueur du Bras de Levier = 120cm, Longueur de Bras de Charge = 40cm Recherche: Le GM Idéal Analyse: GM Idéal = Longueur de Bras du Levier ÷ Longueur de Bras de Charge Solution: GM Idéal = 120cm/40cm GM Idéal = 3 Énoncé: CE/CETTE système a une GM Idéal de 3. Poulie: Données: E.x Distance Parcourue par La Force Appliquée = 40cm, Distance Parcourue par La Résistance = 8cm Recherche: Le GM Idéal Analyse: GM Idéal = Distance Parcourue par La Force Appliquée ÷ Distance Parcourue par La Résistance Solution: GM Idéal = 40cm/8cm GM Idéal = 5 Énoncé: CE/CETTE système a une GM Idéal de 5. Le GM Réel: Levier:Données: E.x Résistance Mesurée = 250 N, Force Appliquée Mesurée = 25N Recherche: Le GM Réel Analyse: GM Réel = Résistance Mesurée ÷ Force Appliquée Mesurée Solution: GM Réel = 250N/25N GM Réel = 3 Énoncé: CE/CETTE système a une GM Réel de 3. EXAMPLES: 3. On utilise un palan (un système de poulies) pour enlever le moteur d'une auto. Il faut tirer une chaîne sur 7,5 m pour soulever le moteur de 1,5 m. Quel est le gain mécanique du palan? Données: Distance Parcourue par la Force Applique = 7,5 m, Distance Parcourue par la Resistance = 1,5 m Recherche: Le GM Idéal Analyse: GM Ideal = Distance Parcourue par la Force Applique ÷ Distance Parcourue par la Resistance 4. Le point d'appui d'un levier de 4 m est situé à 3 m du bout du bras de levier. Quelle force faut-il appliquer pour soulever une charge de 600 N? Données: Longueur de Bras du Levier = 3 m, Longueur de Bras du Charge = 1 m Recherche: Le GM Idéal Analyse: GM Ideal = Longueur de Bras du levier ÷ Longueur de Bras de Charge Solution: GM Ideal = 3m/1m GM Ideal = 3 Énonce: Le Gm Idéal de CE levier est 3. 600N/3 = 200N Un système de poulies a un gain mécanique de 4. Supposons qu'il n'y a pas de friction. À quelle hauteur la poulie peut-elle soulever une charge avec 6 m de corde? Données: GM Idéal = 4, Distance parcourue par la force applique = 6 m Recherche: distance parcourue par la resistance Analyse: GM Idéal = distance parcourue par la force applique ÷ distance parcourue par la resistance Solution: 4 = 6 m ÷ x 4x = 6 x = 1,5m Énonce: distance parcourue par la resistance est 1,5 m. 1. Imagine-tol soulever une dalle de terrasse à l'aide d'un levier. Si la force appliquée mesurée est de 30 N et la résistance mesurée est de 330 N, quel est le gain mécanique réel ? Données: Resistance Mesurée = 330 N, Force Applique Mesurée = 30 N. Recherche: GM Reel Analyse: GM Reel = Resistance Mesurée ÷ Force Applique Mesurée Solution: GM Reel = 330N/30N GM Reel = 11 Enonce: Le GM Reel de CE levier est 11. 2. Quel est le GM réel d'un levier si la force appliquée mesurée est de 37 N et la résistance mesurée est de 185 N ? Données: Resistance Mesurée = 185 N, Force Applique Mesurée = 37 N. Recherche: GM Reel Analyse: GM Reel = Resistance Mesurée ÷ Force Applique Mesurée Solution: GM Reel = 185N/37N GM Reel = 5 Enonce: Le GM Reel de CE levier est 5. 3. Quel est le GM réel d'un levier si on doit appliquer 20 N de force pour soulever une résistance de 240 N ? Calcule le gain mécanique réel d'un système de poulies. Données: Resistance Mesurée = 240 N, Force Applique Mesurée = 20 N. Recherche: GM Reel Analyse: GM Reel = Resistance Mesurée ÷ Force Applique Mesurée Solution: GM Reel = 240N/20N GM Reel = 12 Enonce: Le GM Reel de CE système de poulie est 12. 1. Un système de poulies permet de soulever une charge qui a une résistance de 40 N avec une force appliquée de 5 N. Quel est le gain mécanique réel de système de poulies ? Données: Resistance Mesurée = 40 N, Force Applique Mesurée = 5 N. Recherche: GM Reel Analyse: GM Reel = Resistance Mesurée ÷ Force Applique Mesurée Solution: GM Reel = 40N/5N GM Reel = 8 Enonce: Le GM Reel de CE système de poulie est 8. 2. Quel est le GM réel d'un système de poulies si la force appliquée mesurée est de 10 N et la résistance mesurée est de 48 N? Données: Resistance Mesurée = 48 N, Force Applique Mesurée = 10 N. Recherche: GM Reel Analyse: GM Reel = Resistance Mesurée ÷ Force Applique Mesurée Solution: GM Reel = 48N/10N GM Reel = 4.8 Enonce: Le GM Reel de CE système de poulie est 4.8. 3. Quel est le GM réel d'un système de poulies si la force appliquée mesurée est de 3.5 N et la résistance mesurée est de 14 N ? Données: Resistance Mesurée = 14 N, Force Applique Mesurée = 3.5 N. Recherche: GM Reel Analyse: GM Reel = Resistance Mesurée ÷ Force Applique Mesurée Solution: GM Reel = 14N/3.5N GM Reel = 4 Enonce: Le GM Reel de CE système de poulie est 4. LA PERTE D’ENERGIE: Btw just asked and she said that we just kind have to explain friction and how it affects the result of an experiment. Also other things like if a component is broken or if there are any sources d’erreurs with les scientifiques.