August 2, 2024

Dès le 17 mai, les séances de TIPE seront consacrées au sujet de BCPST2. Les envois de rapport (définitifs ou pour relecture) se feront par mail, fichiers uniquement. Comme M. Sachet évaluera les rapports, ce seront M. Grün et Mme Odrat qui se chargeront de la relecture. Page de garde tp physique dans. M. Grün s'occupera des groupes 1 à 6, et Mme Odrat des groupes 7 à 12. Afin que ce soit profitable, je vous recommande d' envoyer une première version de vos rapports pendant les vacances. Les trois séances de TIPE après les vacances pourront être consacrées à la discussion de vos premières versions, et M. Grün et / ou Mme Odrat y seront présents. Les instructions de base pour le rapport sont indiquées sur la page de garde disponible dans le dossier TIPE, et les critères d'évaluation précis sont dans le fichier "Grille TIPE". Parcoursup Il est très fortement recommandé à chacun d'entre vous de préparer une solution de réorientation pour l'année prochaine. En effet, il est possible que le passage en BCPST2 ne vous soit pas accordé, et surtout, il est possible que vous décidiez de partir de vous-même (cela arrive même à des élèves sans difficultés).

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La filière de Physique – Chimie du CRMEF de FES vous souhaite la Bienvenue. Nouveau Document Évaluation des apprentissages Télécharger: Module evaluation Bonne Lecture.

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BCPST1 du lycée Pothier Prochains événements Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai: Jour férié Pont de l'Ascension Lundi 30 mai: TD en Mathématiques Préparer: TD 24 ex 17. TD 25 ex 1 Lundi 30 mai de 14h à 16h: TD en Physique-Chimie TD Orga 4 + TD Orga 5: en îlots N. B. : Les exercices 1 & 2 du TD Orga 4, ainsi que les exercices 1, 2, 3 & 5 du TD Orga 5, très proches du cours, devraient être faits chez vous pour vous consacrer aux exercices nécessitant (un peu) plus de réflexion en TD, par exemple: exercices 3 et 4 du TD Orga 4 & exercices 4 et 7 du TD Orga 5. Mardi 31 mai: Devoir maison en Mathématiques Dernier délais pour rendre le DM9. DM9. Page de garde tp physique chimie. Jeudi 2 juin: TD en Mathématiques Préparer TD 24 ex12 TD25 ex 4, ex 8 Jeudi 2 juin de 16h à 19h: Devoir surveillé en Physique-Chimie DS n°8 en salle A204: Au programme de la physique: Mécanique & Thermodynamique. Au programme de la chimie: tout depuis le début de l'année, jusqu'au cours Orga6 inclus. Dernières informations importantes Instructions pour les TIPE La date limite pour rendre les rapports de TIPE est le mercredi 11 mai.

Quelle est la période de révolution d'un satellite géostationnaire? T = 23\text{ h}56 \text{ min} T = 365{, }25 \text{ jours} T = 12\text{ h}54 \text{ min} T = 96 \text{ min} On souhaite déterminer l'altitude et la vitesse d'un satellite géostationnaire. a Quelle est l'expression de la vitesse du satellite que l'on trouve en appliquant la deuxième loi de Newton? v= \sqrt{\dfrac{G \times M_T}{r}} v= \sqrt{\dfrac{G \times m \times M_T}{r}} v= \dfrac{G \times m \times M_T}{r^2} v= \dfrac{G \times M_T}{r^2} b Quelle est la relation liant la vitesse v du satellite, le rayon r de son orbite et sa période de révolution T? v = \dfrac{2\pi r}{T} v = \dfrac{2\pi r}{T^2} v = \dfrac{\pi r^2}{T} v = \dfrac{\pi r^2}{T^2} c À partir des deux expressions de la vitesse du satellite obtenues précédemment, quelle expression de l'altitude du satellite géostationnaire obtient-on? Satellite géostationnaire exercice du droit. h =\sqrt[3]{\frac{G \times M_T\times T^2}{4 \pi^2}} − R_\text{T} h =\sqrt[3]{\frac{G \times M_T\times T^2}{4 \pi^2}} + R_\text{T} h =\sqrt[]{\frac{G \times M_T\times T^2}{4 \pi^2}} − R_\text{T}^3 h =\sqrt[]{\frac{G \times M_T\times T^2}{4 \pi^2}} + R_\text{T}^3 d Quelle est alors la valeur de l'altitude du satellite géostationnaire?

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C'est un solide formé par le centre de la terre et par les centres de 3 étoiles lointaines. Système étudié: le satellite assimilé à un point. Force appliquée au satellite: Attraction gravitationnelle de la Terre sur le satellite: F = m g = G m M / r ² (2) G est la constante de gravitation universelle, m est la masse du satellite, M est la masse de la Terre, r est la distance du satellite ponctuel au centre de la Terre et g est la norme du vecteur gravitationnel à l'altitude où se trouve le satellite. Satellite géostationnaire exercice de. Appliquons la deuxième loi de Newton ( voir la leçon 11) Dans un référentiel Galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse du solide par l'accélération de son centre d'inertie: Ce théorème s'écrit ici: = m (3) Exprimons et dans la base de Frenet: (4) Identifions les coefficients de, d'une part, puis ceux de, d'autre part: (5) 0 = m m g = m (6) La relation (5) entraîne a T = = 0 (5 bis) et montre que la vitesse a une valeur constante. L'accélération tangentielle est nulle mais il y a une accélération centripète a N = = g (6 bis) car la direction du vecteur vitesse change ( voir la leçon 5).

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Exercice 02: Vitesse d'un satellite Montrer que le module du vecteur vitesse d'un satellite, en orbite circulaire, est constant. Les satellites Spot (Satellites Pour l'Observation de la Terre) sont des satellites de télédétection. Leur altitude est de 822 km. Données: Masse de la Terre, rayon terrestre G = 6, 67 x 10 -11 kg -1. s -2 Exprimer la vitesse v du satellite en fonction de la constante de gravitation G, de la masse de la Terre, du rayon terrestre et de l'altitude h du satellite. Satellite géostationnaire exercice canada. Calculer la valeur de la vitesse d'un satellite Spot, en km. s -1. Mouvement d'un satellite – Terminale – Exercices corrigés rtf Mouvement d'un satellite – Terminale – Exercices corrigés pdf Correction Correction – Mouvement d'un satellite – Terminale – Exercices corrigés pdf Autres ressources liées au sujet Tables des matières Mouvement d'un satellite - Satellite et gravitation - Physique - Physique - Chimie: Terminale S – TS

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