ES3 Un automobiliste filant à 72 km/h applique les freins. Trois secondes plus tard sa vitesse n'est plus que de 35 km/h. Quelle sera la distance totale de freinage nécessaire pour immobiliser le véhicule (le freinage s'effectue à un taux constant) ?
Réponse : 58,3 m
ES3 Un véhicule filant à 120 km/h se met à freiner et 150 m plus loin sa vitesse n'est plus que de 80 km/h.
(a) À partir de l'instant ou sa vitesse est de 120 km/h, combien de temps le véhicule mettra-t-il pour s'immobiliser (la décélération du véhicule est constante) ?
(b) Quelle sera la distance totale parcourue par ce véhicule ?
Réponses : (a) 16,2 s (b) 270 m
ES3
Une voiture se déplaçant à une vitesse constante de 100 km/h arrive à la hauteur de l’arrière d’un train de 500 m de longueur se déplaçant à une vitesse constante de 80 km/h dans la même direction.
(a) Combien de temps la voiture met-elle pour rejoindre l’avant du train ?
(b) Si la voiture doit rejoindre l’avant du train en une minute, quelle doit être son accélération ?
(c) Quelle sera pour (b) la vitesse de la voiture lorsqu’elle aura rejoint l’avant du train ?
(d) Si le train et la voiture se déplacent maintenant en sens
contraires, combien de temps, à partir du moment où elle atteint l'avant
du train, la voiture met-elle pour rejoindre l’arrière du train
(les vitesses sont constantes et ont les mêmes valeurs qu'en (a)) ?
Réponses : (a) 90,0 s (b) 0,0926
m/s2 (c) 120 km/h (d) 10,0 s
 ES3 Une voiture filant à 32 m/s se dirige vers un camion circulant en sens inverse à une vitesse constante de 20 m/s. Lorsque la distance qui les sépare est de 100 m, la voiture se met à décélérer. Quelle doit être la décélération de la voiture pour que cette dernière croise le camion avec une vitesse de 10 m/s (dans le même sens que sa vitesse initiale) ?
Réponse : 9,02 m/s2
ES3 Une balle est lancée verticalement vers le haut à partir du sol. Lorsqu’elle atteint une hauteur de 20 m, sa vitesse est de 30 m/s, verticalement vers le haut.
(a) Quelle était la vitesse de la balle lorsqu’elle a quitté le sol ?
(b) Combien de temps la balle met-elle pour se rendre, à partir du sol, jusqu’à une hauteur de 20 m ?
Réponses : (a) 35,9 m/s (b) 0,61 s
 ES4
On lance un projectile à partir du sol avec un angle de 40o au-dessus de l’horizontale.
(a) Quelle doit être la grandeur minimale de sa vitesse initiale
s’il doit franchir un mur de 8 m de hauteur situé à une distance horizontale de 100
m ?
(b) Pour cette vitesse, quelle est la hauteur maximale atteinte par ce
projectile ?
(c) Pour cette vitesse, quelle est la portée horizontale du tir ?
Réponses : (a) 33,2 m/s (b) 23,2
m (c) 111 m
ES6
 |
Un bloc de masse
m1 = 5 kg est relié à une masse suspendue m2
par une corde de masse négligeable passant par une poulie fixe ainsi que par une poulie mobile solidaire de la masse suspendue. Les coefficients de frottement statique et cinétique entre le
plan et le bloc de masse m1 sont de 0,35 et 0,25.
(a) Quelle doit être la valeur minimale de m2
pour mettre ce système en mouvement ?
(b) Si m2= 4 kg, quelle sera
l'accélération de m1 ?
Réponses : (a) 3,50 kg (b)
1,23 m/s2
|
 ES6
Un bloc de masse
m1 = 5 kg est relié à une masse suspendue m2
par une corde de masse négligeable passant par une poulie fixe ainsi que par une poulie mobile solidaire de la masse suspendue. Les coefficients de frottement statique et cinétique entre le plan incliné et le bloc de masse
m1 sont de 0,35 et 0,25.
(a) Quelle doit être la valeur minimale de m2
pour mettre le bloc de masse m1 en mouvement vers
le haut du plan incliné ?
|
 |
(b) Quelle doit être la valeur
maximale de m2 pour mettre le bloc de masse m1
en mouvement vers le bas du plan incliné ?
(c) Si m2 = 10 kg, quelle est l'accélération de
chacun des blocs ?
Réponses : (a) 8,03 kg (b) 1,97 kg
(c) ax1 = 1,85 m/s2 et ay2
= 0,926 m/s2
(b) Si m1 est en mouvement vers le bas du plan, quelle est son accélération ?
(c) Si m1 est en mouvement vers le haut du plan, quelle est son accélération ?
Réponses :
(a) Non (ni dans un sens, ni dans l’autre) (b) 0,670 m/s2 (vers le bas du plan) (c) 7,28
m/s2 (vers le bas du plan)
 ES6
Les coefficients de frottement statique et cinétique entre les pneus d’une Jaguar XJ 220 et une chaussée sèche sont de 1,0 et
0,7. La masse totale de la Jaguar est de 1440 kg et 58% de son poids repose sur ses roues motrices arrière.
(a) Lorsque le pilote enfonce l’accélérateur, quelle est la plus grande accélération
possible ?
(b) Au freinage, quelle est la plus grande décélération possible
?
(c) Quelle est la plus grande vitesse à laquelle ce véhicule peut négocier une courbe horizontale de 60 m de rayon sans déraper
?
(d) Si le pilote bloque les roues au freinage, quelle sera la
distance d'arrêt du véhicule si sa vitesse initiale est de 100 km/h ? Réponses : (a) 5,68
m/s2 (b) 9,8 m/s2
(c) 24,2 m/s (87,3 km/h) (d) 56,2 m
 ES9

Le schéma
ci-haut donne l'orientation de chacune des
vitesses avant et après une collision se produisant entre deux masses, m1
= 3 kg et m2 = 2 kg. (a) Si le
module de la vitesse de la masse m1 est de 5 m/s avant la
collision, que celui de m2 est de 1,5 m/s, quelle est la vitesse
de chacune des masses après cette collision ?
(b) De
quel type de collision s'agit-il ? Réponses
: (a) v'1= 1,47 m/s et v'2 = 4,52 m/s
(b) La collision est inélastique car 40,4 % de l'énergie cinétique
initiale est perdue. |
|