Tle Physique-Chimie BO spécial n°8 2019

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 :

  1. Définir le système et le considérer comme un point matériel.
  2. Choisir le référentiel et préciser qu’il est supposé galiléen — la condition d’application des lois de Newton.
  3. Choisir et orienter le repère, puis écrire les conditions initiales (position et vitesse à t=0t = 0).
  4. Faire le bilan des forces extérieures, en justifiant ce qu’on néglige.
  5. 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 t=0t=0, vx(0)=v0cosαv_x(0) = v_0\cos\alpha, donc la constante vaut v0cosαv_0\cos\alpha ». Cette phrase rapporte des points.

Les deux champs uniformes

Le poids

P=mg\vec{P} = m\,\vec{g}

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=UdE = \frac{U}{d}

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 qq placée dedans subit la force F=qE\vec{F} = q\,\vec{E} : même sens que E\vec{E} si q>0q > 0, sens opposé si q<0q < 0.

Ne confonds jamais E et F

E\vec{E} est un champ, en V·m⁻¹ : il existe entre les plaques même sans charge. F\vec{F} 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

ma=mga=gm\,\vec{a} = m\,\vec{g} \quad\Longrightarrow\quad \vec{a} = \vec{g}

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, a=qEm\vec{a} = \dfrac{q\vec{E}}{m} : la masse ne se simplifie pas.

Équations horaires et trajectoire

Le mouvement est plan : il reste dans le plan défini par v0\vec{v}_0 et le champ — c’est ce qui autorise à ne travailler qu’avec deux axes.

Vitesse

v(t)  {vx(t)=v0cosαvy(t)=gt+v0sinα\vec{v}(t)\;\begin{cases} v_x(t) = v_0\cos\alpha \\ v_y(t) = -gt + v_0\sin\alpha \end{cases}

La composante horizontale reste constante pendant tout le vol : c’est la signature d’un champ uniforme vertical.

Position

OM(t)  {x(t)=(v0cosα)ty(t)=12gt2+(v0sinα)t+h\overrightarrow{OM}(t)\;\begin{cases} x(t) = (v_0\cos\alpha)\,t \\ y(t) = -\tfrac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)\,t + h \end{cases}

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 tt de x(t)x(t), on le remplace dans y(t)y(t).

Flèche, portée et durée de vol ne s’apprennent pas par cœur : elles se retrouvent en traduisant une condition physique — au sommet, vy=0v_y = 0 ; à l’arrivée au sol, y=0y = 0.

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

Ec=12mv2Epp=mgzW=qUE_c = \tfrac{1}{2}mv^2 \qquad E_{pp} = mgz \qquad W = qU

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

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.

Exercices

Exercices — 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.

Exercices

Exercices — 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.

Exercices

Exercices — 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.

Exercices

Exercices — 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.

Quiz

Quiz — Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme

8 questions, correction immédiate

Quiz

Quiz — Mouvement dans un champ de pesanteur — exercice pas à pas

8 questions, correction immédiate

Quiz

Quiz — Mouvement dans un champ électrique uniforme — exercice corrigé

8 questions, correction immédiate

Quiz

Quiz — Équation de la trajectoire d'un projectile — exercice corrigé

8 questions, correction immédiate

Quiz

Quiz — Chute libre verticale sans vitesse initiale — exercice corrigé

8 questions, correction immédiate

Va plus loin sur ce chapitre