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  4. Exercice : Justifier qualitativement la position du centre de masse d’un système

Justifier qualitativement la position du centre de masse d’un système Exercice

Ce contenu a été rédigé par l'équipe éditoriale de Kartable.

Dernière modification : 18/07/2024 - Conforme au programme 2025-2026

Où se situe le centre de gravité d'une boule de pétanque posée au sol ?

-

La répartition des masses est le critère à prendre en compte.

Ici, la boule a une répartition homogène de sa masse.

Le centre de gravité est donc au centre de la boule.

Le centre de gravité se trouve au centre de la boule car la masse est répartie de manière homogène.

Où se situe le centre de gravité d'une personne qui marche ?

-

Le mouvement est dû à un déséquilibre dans le sens du mouvement.

Le centre de gravité se situe vers l'avant pour créer le déséquilibre qui la fait avancer.

Où se situe le centre de gravité d'un pendule simple ?

-

La répartition des masses est le critère à prendre en compte.

Le centre de gravité est au centre de la boule car celle-ci a une répartition de masse homogène et que la masse du fil est négligeable devant la sienne.

Où se situe le centre de gravité d'un marteau ?

-

La répartition des masses est le critère à prendre en compte.

Le centre se déplace du côté où la masse est plus importante.

Le centre de gravité se situe très proche de la tête du marteau car il est beaucoup plus lourd de ce côté-là.

Où se situe le centre de gravité de cette gymnaste ?

-

La répartition des masses est le critère à prendre en compte.

Le centre se déplace du côté où la masse est plus importante. La gymnaste est vers l'arrière et son centre est aussi vers l'arrière. Le point A est beaucoup trop excentré.

Le centre de gravité se situe en position B car il est globalement au centre de l'ensemble du corps de la gymnaste qui en constitue la masse. De plus, le centre de gravité doit être aligné avec la poutre pour que la gymnaste tienne en équilibre.

La charte éditoriale garantit la conformité des contenus aux programmes officiels de l'Éducation nationale. en savoir plus

Les cours et exercices sont rédigés par l'équipe éditoriale de Kartable, composéee de professeurs certififés et agrégés. en savoir plus

Voir aussi
  • Cours : La description du mouvement et la deuxième loi de Newton
  • Méthode : Déterminer les composantes du vecteur position initiale d'un système
  • Méthode : Déterminer les composantes du vecteur vitesse initiale d'un système
  • Méthode : Déterminer les composantes du vecteur vitesse d'un système par dérivation
  • Méthode : Déterminer les composantes du vecteur accélération d'un système par dérivation
  • Méthode : Déterminer les composantes du vecteur accélération d'un système dans un repère mobile
  • Méthode : Représenter une force permettant à un système de rester en équilibre
  • Exercice : Connaître les caractéristiques du vecteur vitesse dans un repère fixe
  • Exercice : Établir les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse à partir des coordonnées du vecteur position
  • Exercice : Tracer les vecteurs vitesse sur une chronophotographie
  • Exercice : Connaître les caractéristiques du vecteur accélération dans un repère fixe
  • Exercice : Établir les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération à partir des coordonnées du vecteur vitesse
  • Exercice : Établir les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération à partir des coordonnées du vecteur position
  • Exercice : Tracer les vecteurs accélération sur une chronophotographie
  • Exercice : Déduire la nature d'un mouvement à l'aide d'une chronophotographie
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  • Exercice : Déterminer le rayon d'une trajectoire circulaire à l'aide de la vitesse et de l'accélération
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  • Exercice type bac : Atterrissage du premier étage d'une fusée, Amérique du Sud 2022

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