Différences entre versions de « Le poids »

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/ [[Mot-Clé 5]]
 
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Un astronaute de masse m = 100 kg avec sa combinaison grimpe sur deux pommes à la surface de la Lune (ML = 7,310 22 kg). Il tient alors en équilibre et les deux pommes restent intactes.  
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De retour sur Terre (MT = 6,010 24 kg), il tente la même expérience toujours avec sa combinaison sur le dos : les deux pommes ne résistent pas et deviennent de la purée.
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*Expliquer alors pourquoi les pommes sont écrasées sur la Terre et pas sur la Lune.
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Tous corps, de masse m et de centre de gravité G, placé au voisinage de la Terre est  soumis à une force attractive appelé son poids P. Le poids est un vecteur force, il possède donc 4 caractéristiques. GT est le centre de gravité de la Terre (confondu avec son centre géométrique)
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*g est appelé intensité du champ de pesanteur terrestre. A la surface de la Terre g = 9,8 N/kg. Cela signifie qu’un objet de masse m = 1,0 kg posé à la surface de la Terre est soumis à un poids d’intensité P = 9,8 N
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calculer le poids d’un objet de m = 50 kg posé sur Terre.
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P = m.g = 50x9,8 = 4,9x102 N.
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* Confusion entre masse et poids
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* Confusion entre G et g
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* Erreur fréquente:Dans les grandes surfaces on peut lire sur une boîte de tomate
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« poids net 1kg »
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* [[Pourquoi un astronaute muni de son équipement et qui se déplace difficilement sur Terre, sautille lorsqu’il se déplace à la surface de la Lune  ?]]
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* [[a. La quantité de matière placée sur les pommes a-t-elle variée d'une expérience à l'autre ?]]                                                 
* [[.................. ?]]                                                 
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* [[Expliquer alors pourquoi les pommes sont écrasées sur la Terre et pas sur la Lune?]]                                                 
  
 
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== Idées ou Difficultés liées à son enseignement ==
 
== Idées ou Difficultés liées à son enseignement ==
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* Dans le langage de tous les jours personne ne fait la différence entre le poids et la masse d'un objet. Mais c'est une erreur car le poids et la masse sont deux grandeurs différentes qui ne rendent pas compte du même phénomène ! Examinons ces différences :
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La masse d'un objet mesure simplement la quantité de matière contenue dans cet objet c'est à dire la masse des particules qui constituent cet objet (atomes ou molécules). Cette quantité de matière (donc la masse) sera la même quel que soit l'endroit où se trouve l'objet dans l'univers. L'unité de masse est le kilogramme (kg).
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Le poids mesure, lui, la force d'attraction qu'exerce un astre sur un objet et cette force d'attraction sera d'autant plus grande que cet astre aura une masse élevée. Ce qui signifie que le poids d'un objet varie dans l'univers et dépend de l'astre où il se trouve.
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L'unité de poids est le Newton (N). Si cet objet se situe à une distance extrêmement grande d'un astre il ne subira quasiment aucune attraction et son poids sera quasiment nul. On dit que l'objet est en apesanteur.
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* C’est difficile de faire la différence entre masse et poids.  
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Attention : il ne faut pas confondre poids et masse ! La masse est une grandeur traduisant combien l’objet est massif, c’est-à-dire de quelle quantité de matière (matière ~ massif : même racine) il est fait : elle est indépendante de l’endroit de l’espace où se situe l’objet, ce qui n’est pas le cas du poids.
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== Aides et astuces ==
 
== Aides et astuces ==
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* Poids et chute des objets
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Deux objets lâchés simultanément de la même hauteur touchent
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le sol au même instant. Ce résultat surprenant n’est vrai que si
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la résistance de l’air agissant sur ces corps est négligeable.
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Galilée (1564-1642) fut le premier à montrer que tous les corps
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chutent à la même vitesse et ce indépendamment de leur masse.
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* L’attraction terrestre s’exerce-t-elle sur n’importe quel
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corps avec la même « capacité d’attraction ».
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L’importance de cette « capacité d’attraction » est appelée intensité de pesanteur.
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Le poids d’un objet est la force qui traduit la manifestation de la gravitation au voisinage de la Terre ;
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cette force est verticale (fil à plomb) et dirigée vers le sol.
 
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Version actuelle datée du 19 février 2018 à 14:17


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Astronomie / Mécanique / [[:Category:{{{Domaine, Discipline, Thématique 3}}}|{{{Domaine, Discipline, Thématique 3}}}]] / [[:Category:{{{Domaine, Discipline, Thématique 4}}}|{{{Domaine, Discipline, Thématique 4}}}]] / [[:Category:{{{Domaine, Discipline, Thématique 5}}}|{{{Domaine, Discipline, Thématique 5}}}]] / [[:Category:{{{Domaine, Discipline, Thématique 6}}}|{{{Domaine, Discipline, Thématique 6}}}]] / [[:Category:{{{Domaine, Discipline, Thématique 7}}}|{{{Domaine, Discipline, Thématique 7}}}]] / [[:Category:{{{Domaine, Discipline, Thématique 8}}}|{{{Domaine, Discipline, Thématique 8}}}]] / [[:Category:{{{Domaine, Discipline, Thématique 9}}}|{{{Domaine, Discipline, Thématique 9}}}]] / [[:Category:{{{Domaine, Discipline, Thématique 10}}}|{{{Domaine, Discipline, Thématique 10}}}]]


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Définition écrite


  • Un objet A sphérique possédant une masse mA (comme une planète par exemple) va créer autour de lui un champ de gravitation. Si on place un second objet B possédant une masse mB à proximité de l’objet B, donc dans le champ de gravitation, une force va s’exercer sur l’objet B, l’entrainant vers le centre de l’objet A. C’est la force gravitationnelle. Dans le cas où l’objet B se trouve très proche de l’astre (pratiquement à la surface), cette force est assimilable au poids.

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More-didaquest.png Le poids - Historique (+)


Définition graphique




Puce-didaquest.png Concepts ou notions associés


Puce-didaquest.png Exemples, applications, utilisations

  • Imageyosbite.png

Un astronaute de masse m = 100 kg avec sa combinaison grimpe sur deux pommes à la surface de la Lune (ML = 7,310 22 kg). Il tient alors en équilibre et les deux pommes restent intactes. De retour sur Terre (MT = 6,010 24 kg), il tente la même expérience toujours avec sa combinaison sur le dos : les deux pommes ne résistent pas et deviennent de la purée.

  • Expliquer alors pourquoi les pommes sont écrasées sur la Terre et pas sur la Lune.

Tous corps, de masse m et de centre de gravité G, placé au voisinage de la Terre est soumis à une force attractive appelé son poids P. Le poids est un vecteur force, il possède donc 4 caractéristiques. GT est le centre de gravité de la Terre (confondu avec son centre géométrique)


Imagebityosn.png

  • g est appelé intensité du champ de pesanteur terrestre. A la surface de la Terre g = 9,8 N/kg. Cela signifie qu’un objet de masse m = 1,0 kg posé à la surface de la Terre est soumis à un poids d’intensité P = 9,8 N


Imageyosbito.png

calculer le poids d’un objet de m = 50 kg posé sur Terre. P = m.g = 50x9,8 = 4,9x102 N.


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Puce-didaquest.png Liaisons enseignements et programmes

Education: Liens, sites et portails




Idées ou Difficultés liées à son enseignement

  • Dans le langage de tous les jours personne ne fait la différence entre le poids et la masse d'un objet. Mais c'est une erreur car le poids et la masse sont deux grandeurs différentes qui ne rendent pas compte du même phénomène ! Examinons ces différences :

La masse d'un objet mesure simplement la quantité de matière contenue dans cet objet c'est à dire la masse des particules qui constituent cet objet (atomes ou molécules). Cette quantité de matière (donc la masse) sera la même quel que soit l'endroit où se trouve l'objet dans l'univers. L'unité de masse est le kilogramme (kg). Le poids mesure, lui, la force d'attraction qu'exerce un astre sur un objet et cette force d'attraction sera d'autant plus grande que cet astre aura une masse élevée. Ce qui signifie que le poids d'un objet varie dans l'univers et dépend de l'astre où il se trouve. L'unité de poids est le Newton (N). Si cet objet se situe à une distance extrêmement grande d'un astre il ne subira quasiment aucune attraction et son poids sera quasiment nul. On dit que l'objet est en apesanteur.

  • C’est difficile de faire la différence entre masse et poids.

Attention : il ne faut pas confondre poids et masse ! La masse est une grandeur traduisant combien l’objet est massif, c’est-à-dire de quelle quantité de matière (matière ~ massif : même racine) il est fait : elle est indépendante de l’endroit de l’espace où se situe l’objet, ce qui n’est pas le cas du poids.

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Aides et astuces

  • Poids et chute des objets

Deux objets lâchés simultanément de la même hauteur touchent le sol au même instant. Ce résultat surprenant n’est vrai que si la résistance de l’air agissant sur ces corps est négligeable. Galilée (1564-1642) fut le premier à montrer que tous les corps chutent à la même vitesse et ce indépendamment de leur masse.


  • L’attraction terrestre s’exerce-t-elle sur n’importe quel

corps avec la même « capacité d’attraction ». L’importance de cette « capacité d’attraction » est appelée intensité de pesanteur. Le poids d’un objet est la force qui traduit la manifestation de la gravitation au voisinage de la Terre ; cette force est verticale (fil à plomb) et dirigée vers le sol.

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