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Exercice Physique


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2 réponses à ce sujet

#1 Milou10

Milou10
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Posté 14 janvier 2012 - 18:13

Bonjour à tous,

J'ai un DM à finir pour la semaine prochaine. Mais, malheureusement, je bloque sur la dernière question de ce DM.

Voici la question :

Exprimer le poids d'Armstrong sur la Lune, P(arm) en fonction de G ( la gravitation qui est de 6,67x10p-11 N.m2.km2 ), Rl ( le rayon de la lune qui est de 1,74x10p6 km ), Ml ( la masse de la lune qui est de 7,4x10p22 kg ) et m2 ( la masse d'Armstrong qui est de 150 kg ) et calculer sa valeur ( en newtons ).

Puis en déduire l'expression puis la valeur ( en N.m-1 ) de l'intensité de la pesanteur gL à la surface de la Lune telle que l'expression 2b puisse s'écrire P(Arm)=gL.m2

Voilà. J'espère que quelqu'un pourra m'aider.

#2 Barbidoux

Barbidoux

    Recteur posteur

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Posté 14 janvier 2012 - 19:13

Voir le messageMilou10, le 14 janvier 2012 - 18:13, dit :

Bonjour à tous,

J'ai un DM à finir pour la semaine prochaine. Mais, malheureusement, je bloque sur la dernière question de ce DM.

Voici la question :

Exprimer le poids d'Armstrong sur la Lune, P(arm) en fonction de G ( la gravitation qui est de 6,67x10p-11 N.m2.km2 ), Rl ( le rayon de la lune qui est de 1,74x10p6 km ), Ml ( la masse de la lune qui est de 7,4x10p22 kg ) et m2 ( la masse d'Armstrong qui est de 150 kg ) et calculer sa valeur ( en newtons ).
Il suffit d'appliquer la relation de la gravitation universelle  le poids Parm étant donné par la relation :
Parm=G*marm*ML/r^2
où G=6.674*10^(-11) m^3 kg^(-1) s^(-2) est la constante gravitationnelle, marm est la masse de Armstrong ML celle de la lune et r le rayon de la lune.

Puis en déduire l'expression puis la valeur ( en N.m-1 ) de l'intensité de la pesanteur gL à la surface de la Lune telle que l'expression 2b puisse s'écrire P(Arm)=gL.m2
Il suffit de calculer la valeur de gL=G*ML/r^2
Voilà. J'espère que quelqu'un pourra m'aider.

Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue."

Albert Einstein

#3 Milou10

Milou10
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Posté 26 janvier 2012 - 16:12

Merci beaucoup E-Bahut  !   :-)




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