Conservation de l'énergie mécanique
In this engaging exercise, students will explore the principles of mechanical energy conservation through interactive experiments, allowing them to measure and analyze kinetic and potential energy transformations in various systems. By the end of the activity, participants will be able to articulate the law of conservation of mechanical energy and apply it to real-world scenarios.
Questions
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MultiChoice
Comment définit-on l'énergie mécanique Em d'un objet ?
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MultiChoice
En l'absence de frottements, l'énergie mécanique d'un système :
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MultiChoice
Quelle est l'unité de mesure de l'énergie mécanique ?
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MultiChoice
Si un objet en chute libre sans frottements a une Em de 100 J au départ, quelle est son Em au sol ?
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MultiChoice
Sans frottement, quand l'énergie cinétique d'un objet augmente de 20 J, son énergie potentielle :
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MultiChoice
Un objet lâché sans vitesse initiale depuis h = 10 m a une Epp = 100 J et Ec = 0 J. Son Em vaut :
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MultiChoice
À mi-hauteur lors d'une chute libre sans frottement, que vaut l'énergie cinétique ?
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MultiChoice
La loi de conservation de l'énergie mécanique traduit le fait que :
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MultiChoice
Si Em = 150 J et Epp = 50 J, que vaut l'énergie cinétique Ec ?
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MultiChoice
Si Em = 80 J et Ec = 30 J, que vaut l'énergie potentielle Epp ?
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MultiChoice
Pour un satellite en orbite circulaire autour de la Terre, son énergie mécanique est :
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MultiChoice
La conservation de l'énergie mécanique s'applique parfaitement dans :