Mouvements dans un champ uniforme
Vidéos complémentaires
Mouvement d’une particule chargée dans un champ électrique uniforme
Mouvement dans un champ de pesanteur — exercice pas à pas
Mouvement dans un champ électrique uniforme — exercice corrigé
Équation de la trajectoire d'un projectile — exercice corrigé
Chute libre verticale sans vitesse initiale — exercice corrigé
Résumé de cours
Mouvements dans un champ uniforme Physique-Chimie · Tle · Les Génies des Sciences · geniesdessciences.com
Ce résumé condense l’exigible du chapitre. Lis-le une première fois d’un trait, puis reviens-y section par section au fil des exercices.
La méthode, toujours la même
Tous les exercices de ce chapitre se traitent avec la même séquence — chaque étape rapporte des points :
- Définir le système et le considérer comme un point matériel.
- Choisir le référentiel et préciser qu’il est supposé galiléen — la condition d’application des lois de Newton.
- Choisir et orienter le repère, puis écrire les conditions initiales (position et vitesse à ).
- Faire le bilan des forces extérieures, en justifiant ce qu’on néglige.
- Appliquer la deuxième loi de Newton, projeter sur les axes, puis intégrer deux fois.
Ce que le correcteur attend
Chaque constante d’intégration se justifie par une condition initiale — « à , , donc la constante vaut ». Cette phrase rapporte des points.
Les deux champs uniformes
Le poids
Vertical, vers le bas. P en N, m en kg, g ≈ 9,81 N·kg⁻¹ (les unités N·kg⁻¹ et m·s⁻² sont équivalentes).
Champ d’un condensateur plan
E en V·m⁻¹, U tension entre les plaques (V), d distance entre les plaques (m) — convertir les centimètres en mètres !
Le champ électrique est perpendiculaire aux plaques, dirigé du + vers le −. Une charge placée dedans subit la force : même sens que si , sens opposé si .
Ne confonds jamais E et F
est un champ, en V·m⁻¹ : il existe entre les plaques même sans charge. est une force, en N : elle n’existe que si une charge est présente.
Chute libre : la masse disparaît
Un système en chute libre n’est soumis qu’à son poids (un projectile lancé en l’air est en chute libre : rien n’est imposé sur la vitesse initiale).
Chute libre
La masse se simplifie : elle disparaît du résultat — c’est la phrase que le correcteur attend.
Conséquence à savoir formuler : dans le vide, deux systèmes de masses différentes lâchés dans les mêmes conditions ont exactement le même mouvement. Pour une particule chargée en revanche, : la masse ne se simplifie pas.
Équations horaires et trajectoire
Le mouvement est plan : il reste dans le plan défini par et le champ — c’est ce qui autorise à ne travailler qu’avec deux axes.
Vitesse
La composante horizontale reste constante pendant tout le vol : c’est la signature d’un champ uniforme vertical.
Position
Tir depuis l’altitude h avec l’angle α, axe Oy ascendant. Horizontalement : rectiligne uniforme ; verticalement : uniformément varié.
L’équation de la trajectoire (une parabole) s’obtient en éliminant le temps : on tire de , on le remplace dans .
Flèche, portée et durée de vol ne s’apprennent pas par cœur : elles se retrouvent en traduisant une condition physique — au sommet, ; à l’arrivée au sol, .
Piège classique
Au sommet de la trajectoire, la vitesse n’est jamais nulle : seule sa composante verticale s’annule. La vitesse au sommet est horizontale.
Le réflexe énergétique
Les énergies
Énergies en joules (J), z compté sur un axe ascendant. W est le travail de la force électrique pour une charge accélérée sous la tension U.
Quand l’utiliser
Dès qu’on demande une valeur de vitesse sans date ni direction : la voie énergétique donne le résultat en une ligne, sans passer par le temps. Sa limite : elle ne donne jamais la direction de la vitesse.
Exercices corrigés
Teste-toi avec un quiz
Pour aller plus loin
Des exercices et des quiz rattachés aux vidéos complémentaires de ce chapitre : à faire quand l'essentiel est acquis.
Exercices — Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme
4 exercices corrigés pas à pas : champ d'un condensateur plan E = U/d, déviation d'un électron, énergie cinétique acquise et accélérateurs de particules.
ExercicesExercices — Mouvement dans un champ de pesanteur — exercice pas à pas
4 exercices corrigés pas à pas : 2e loi de Newton, intégrations successives et équations horaires d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme.
ExercicesExercices — Mouvement dans un champ électrique uniforme — exercice corrigé
4 exercices corrigés pas à pas : force F = qE, accélération d'une particule chargée et analogie complète avec le projectile dans le champ de pesanteur.
ExercicesExercices — Équation de la trajectoire d'un projectile — exercice corrigé
4 exercices corrigés pas à pas : établir l'équation de la trajectoire, calculer la portée et la flèche, exploiter une équation donnée.
ExercicesExercices — Chute libre verticale sans vitesse initiale — exercice corrigé
4 exercices corrigés pas à pas sur la chute libre verticale : durée de chute, vitesse d'impact et comparaison Terre-Lune.
QuizQuiz — Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme
8 questions, correction immédiate
QuizQuiz — Mouvement dans un champ de pesanteur — exercice pas à pas
8 questions, correction immédiate
QuizQuiz — Mouvement dans un champ électrique uniforme — exercice corrigé
8 questions, correction immédiate
QuizQuiz — Équation de la trajectoire d'un projectile — exercice corrigé
8 questions, correction immédiate
QuizQuiz — Chute libre verticale sans vitesse initiale — exercice corrigé
8 questions, correction immédiate