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  4. Exercice : Calculer la variation d'altitude d'un corps

Calculer la variation d'altitude d'un corps Exercice

On considère un système de masse m égale à 85 kg initialement à altitude h_1 qui est soulevé (sous l'effet d'une force opposée à son poids \overrightarrow{P} uniquement) jusqu'à atteindre une altitude h_2. Le travail de poids lors du déplacement du système vaut -2{,}0.10^{4} J.

Quelle est la variation d'altitude \Delta h = h_2 - h_1 lors de la chute du système ?

Donnée : L'accélération de la pesanteur a une valeur de 9,80 N.kg-1.

On considère un système de masse m égale à 350 g initialement à altitude h_1 qui chute (sous l'effet de son poids \overrightarrow{P} uniquement) jusqu'à atteindre une altitude h_2. Le travail de poids lors du déplacement du système vaut 1{,}44.10^1 J.

Quelle est la variation d'altitude \Delta h = h_2 - h_1 lors de la chute du système ?

Donnée : L'accélération de la pesanteur a une valeur de 9,80 N.kg-1.

On considère un système de masse m égale à 0,564 kg initialement à altitude h_1 qui chute (sous l'effet de son poids \overrightarrow{P} uniquement) jusqu'à atteindre une altitude h_2. Le travail de poids lors du déplacement du système vaut 1{,}4.10^2 J.

Quelle est la variation d'altitude \Delta h = h_2 - h_1 lors de la chute du système ?

Donnée : L'accélération de la pesanteur a une valeur de 9,80 N.kg-1.

On considère un système de masse m égale à 35,8 kg initialement à altitude h_1 qui est soulevé (sous l'effet d'une force opposée à son poids \overrightarrow{P} uniquement) jusqu'à atteindre une altitude h_2. Le travail de poids lors du déplacement du système vaut -4{,}70.10^{3} J.

Quelle est la variation d'altitude \Delta h = h_2 - h_1 lors de la chute du système ?

Donnée : L'accélération de la pesanteur a une valeur de 9,80 N.kg-1.

On considère un système de masse m égale à 450 kg initialement à altitude h_1 qui est soulevé (sous l'effet d'une force opposée à son poids \overrightarrow{P} uniquement) jusqu'à atteindre une altitude h_2. Le travail de poids lors du déplacement du système vaut -5{,}00.10^{5} J.

Quelle est la variation d'altitude \Delta h = h_2 - h_1 lors de la chute du système ?

Donnée : L'accélération de la pesanteur a une valeur de 9,80 N.kg-1.

On considère un système de masse m égale à 450 kg initialement à altitude h_1 qui est soulevé (sous l'effet d'une force opposée à son poids \overrightarrow{P} uniquement) jusqu'à atteindre une altitude h_2. Le travail de poids lors du déplacement du système vaut -3{,}01.10^{5} J.

Quelle est la variation d'altitude \Delta h = h_2 - h_1 lors de la chute du système ?

Donnée : L'accélération de la pesanteur a une valeur de 9,80 N.kg-1.

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