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Merci pour l'image du contrôle de physique-chimie !

Voici un résumé rapide de son contenu :


Contrôle Surveillé N2/S2 - Physique Chimie
AL FATAH - M. CHOUJAA - 2025/2024


I. Vérification des Connaissances (8 points)

  1. Répondre par Vrai ou Faux à des affirmations sur :

    • Mesure de l'intensité d'une force.

    • Définition de "receveur".

    • Dépendance de l'intensité d'une force de poids par rapport à l'altitude.

  2. Coche la bonne réponse :

    • Relation entre poids et masse : P=m×gP = m \times g

    • Unité de l'intensité de pesanteur.

    • Conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces.


II. Application des Connaissances (8 points)

  1. Étude d'un corps solide (S) posé sur un plan oblique :

    • Calculer l’intensité du poids.

    • Rappeler les conditions d’équilibre.

    • Déduire les caractéristiques du poids (point d'application, droite d'action, sens, intensité).

    • Représenter la force P\vec{P} sur le schéma donné.


III. Situation-Problème (4 points)

  1. Calculer l'intensité du poids de Samir sur Terre (masse = 82 kg, g=9.8N/kgg = 9.8 \, \text{N/kg}).

  2. Calculer l'intensité du poids de Samir sur Mercure (gMercure=3.6N/kgg_{\text{Mercure}} = 3.6 \, \text{N/kg}).

  3. Trouver la masse de Samir sur une autre planète X (à partir de son poids donné P=131.2NP = 131.2 \, \text{N}) et identifier cette planète en utilisant un tableau des valeurs de gg.


                                                              🎯

Bien sûr ! Je vais te donner des réponses précises avec tableaux bien tracés comme demandé.


I. VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES (8 points)

1. Répondre par vrai ou faux :

Affirmation Vrai Faux
On mesure l'intensité d'une force par un dynamomètre.
On appelle un receveur, l'objet qui subit l'action mécanique.
L'intensité d'une force de poids dépend de l'altitude.
On mesure la masse d'un corps par une balance.

2. Cocher la bonne réponse :

2.1 Relation entre poids et masse :
P=m×g\boxed{P = m \times g}

2.2 Unité de l'intensité de pesanteur :
N/kg\boxed{N/kg}

2.3 Cas d'équilibre d'un objet soumis à deux forces :

Schéma correct
✔️ (celui où les deux forces sont opposées, même droite d'action, mêmes intensités)

2.4 (pas précisé dans l'image, probablement à remplir en fonction du cours ou du contexte donné)


II. APPLICATION DES CONNAISSANCES (8 points)

1.1 Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur (S) :

Action mécanique Objet exerçant l'action Nature de l'action
Poids P\vec{P} Terre Attraction gravitationnelle
Réaction normale R\vec{R} Plan incliné Action de contact

1.2 Calculer l’intensité du poids de ce corps (S) :
m=400g=0.4kgm = 400 \, g = 0.4 \, kg
g=10N/kgg = 10 \, N/kg

P=m×g=0,4×10=4NP = m \times g = 0,4 \times 10 = 4 \, N

1.3 Rappeler les conditions d’équilibre d’un corps soumis à deux forces :

  • Les deux forces doivent être de même intensité, même droite d'action, sens opposés.


1.4 Déduire les caractéristiques du poids appliqué sur le corps (S) :

Force Point d'action Droite d'action Sens Intensité
P\vec{P} Centre de gravité (G) Verticale Vers le bas 4 N

1.5 Représenter sur la figure :

  • Utiliser l'échelle donnée : 1 cm = 4 N

  • Donc, tracer un segment de 1 cm dirigé vers le bas à partir du point G pour représenter P\vec{P}.


III. SITUATION-PROBLÈME (4 points)

1. Calculer l'intensité du poids de Samir sur Terre :
m=82kgm = 82 \, kg, g=9.8N/kgg = 9.8 \, N/kg

PTerre=82×9.8=803.6NP_{\text{Terre}} = 82 \times 9.8 = 803.6 \, N

2. Calculer l'intensité du poids de Samir sur Mercure :
gMercure=3.6N/kgg_{\text{Mercure}} = 3.6 \, N/kg

PMercure=82×3.6=295.2NP_{\text{Mercure}} = 82 \times 3.6 = 295.2 \, N

3. Trouver la masse sur la planète X :

On sait que :

P=m×gP = m \times g m=Pgm = \frac{P}{g}

P=131.2NP = 131.2 \, N

On teste avec les valeurs du tableau :

Planète g (N/kg) Masse m=131.2gm = \frac{131.2}{g} (kg)
Terre 9.8 13.39
Lune 1.6 82
Mars 3.7 35.46
Mercure 3.6 36.44
Jupiter 23.1 5.68
Uranus 8.8 14.91

On voit que sur Lune, la masse est 82 kg donc :

✅ La planète X est la Lune.


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(Je peux aussi t'ajouter des schémas si tu veux !)

Parfait ! Voici une fiche corrigée propre et claire, prête à imprimer 📄 :


🧪 Fiche de Révision - Contrôle N°2/S2 - Physique Chimie

Thème : Forces - Poids - Équilibre
Professeur : M. Choujaa - AL FATAH - 2025/2024


I. VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES (8 points)

1. Vrai ou Faux

Affirmation Réponse
On mesure l'intensité d'une force par un dynamomètre. Vrai
On appelle un receveur, l'objet qui subit l'action mécanique. Vrai
L'intensité d'une force de poids dépend de l'altitude. Vrai
On mesure la masse d'un corps par une balance. Vrai

2. Choix Multiples

  • 2.1 Relation entre poids et masse :

    P=m×gP = m \times g
  • 2.2 Unité de l'intensité de pesanteur :

    N/kg\text{N/kg}
  • 2.3 Conditions d'équilibre de deux forces :
    ✔️ Forces de même intensité, même droite d'action, sens opposés.


II. APPLICATION DES CONNAISSANCES (8 points)

Contexte : Corps SS de masse 400g400\,g posé sur plan incliné.


1. Bilan des actions mécaniques :

Action mécanique Objet exerçant l'action Nature
Poids P\vec{P} Terre Gravitation
Réaction normale R\vec{R} Plan incliné Contact

2. Calcul de l'intensité du poids :

  • Conversion : 400g=0.4kg400\,g = 0.4\,kg

  • Calcul :

P=m×g=0.4×10=4NP = m \times g = 0.4 \times 10 = 4\,N

3. Conditions d’équilibre :

  • Deux forces doivent être :

    • De même intensité.

    • De même droite d'action.

    • De sens opposés.


4. Caractéristiques de la force poids :

Force Point d'action Droite d'action Sens Intensité
P\vec{P} Centre de gravité (G) Verticale Vers le bas 4 N

5. Représentation :

  • Tracer P\vec{P} :

    • Origine au point GG.

    • Direction verticale vers le bas.

    • Longueur = 1cm1\,cm (échelle 1 cm = 4 N).


III. SITUATION-PROBLÈME (4 points)

1. Poids de Samir sur Terre :

PTerre=82×9.8=803.6NP_{\text{Terre}} = 82 \times 9.8 = 803.6\,N

2. Poids de Samir sur Mercure :

PMercure=82×3.6=295.2NP_{\text{Mercure}} = 82 \times 3.6 = 295.2\,N

3. Détermination de la planète X :

  • P=131.2NP = 131.2\,N

Planète g (N/kg) Masse calculée
Terre 9.8 13.39 kg
Lune 1.6 82 kg
Mars 3.7 35.46 kg
Mercure 3.6 36.44 kg
Jupiter 23.1 5.68 kg
Uranus 8.8 14.91 kg
  • ✅ Conclusion : La planète X est la Lune.


📝 Remarque finale :

  • Toujours vérifier les unités avant de calculer !

  • Bien tracer les vecteurs avec bonne échelle et bon sens.


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Je peux aussi ajouter un petit schéma de la situation si tu veux !

 

 



 

 

 

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