Que doivent posséder deux corps pour qu'une interaction gravitationnelle s'exerce entre eux ?
Pour qu'une interaction gravitationnelle s'exerce entre deux corps, ceux-ci doivent posséder une masse.
Quelle est l'expression donnant la valeur de la force gravitationnelle F_{A/B} s'exerçant entre deux corps A et B en fonction de leurs masses mA et mB, la distance qui les sépare dAB et la constante de gravitation universelle G ?
L'expression donnant la valeur de la force gravitationnelle F_{A/B} s'exerçant entre deux corps A et B en fonction de leurs masses mA et mB, la distance qui les sépare dAB et la constante de gravitation universelle G est :
F_{A/B} = G \times \dfrac{m_A \times m_B}{d_{AB}^2}
Quel est le schéma des deux forces gravitationnelles \overrightarrow{F_{A/B}} et \overrightarrow{F_{B/A}} s'exerçant sur deux corps A et B ?
Le schéma des deux forces gravitationnelles \overrightarrow{F_{A/B}} et \overrightarrow{F_{B/A}} s'exerçant sur deux corps A et B est :

Quel est l'instrument qui permet de mesurer la masse d'un objet ?
L'instrument qui permet de mesurer la masse d'un objet est la balance à deux plateaux.
Quelle est l'unité de la masse ?
L'unité de la masse est le kilogramme (kg).
Quelle est l'unité de la valeur du poids ?
L'unité de la valeur du poids est le Newton (N).
Quelle est la relation donnant la valeur du poids d'un corps P, sa masse m et l'intensité de la pesanteur g ?
La relation donnant la valeur du poids d'un corps P, sa masse m et l'intensité de la pesanteur g est :
P = m \times g
Soit un objet a une masse de 10 kg sur la Terre, quelle est sa masse sur la Lune ?
Donnée : g_{Lune} = 1{,}6 N/kg
La masse d'un objet étant invariable, la masse de cet objet sur la Lune sera aussi de 10 kg.
Sachant que l'intensité de pesanteur est plus faible sur la Lune que sur la Terre, que peut-on dire du poids d'un corps sur la Lune comparativement à celui sur la Terre ?
L'intensité de pesanteur étant plus faible sur la Lune que sur la Terre, le poids d'un corps est plus faible sur la Lune que sur la Terre.