1- Quelle est l’action de l’aimant sur la bille d’acier ? La bille en plastique ? …………………………………………………………………………
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2- Comment est modifiée cette action si on rapproche l’aimant de la bille d’acier ? ……………………………………………………………
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3- Quelle est l’action de la bille d’acier sur l’aimant ? …………………………………………………………………………………………………………………
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4- Qu’observe-t-on sur la trajectoire d’une bille d’acier lâchée d’une gouttière ? Si on rapproche l’aimant de la bille
sur sa trajectoire ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5- Lâche une bille d’acier, puis en plastique à la hauteur de 1 mètre environ au-dessus du sol. Que se produit-il ?
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6- Dans cette expérience, il y a également une interaction entre deux corps : lesquels ? …………………………………………………
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7- La différence réside dans l’origine de l’interaction gravitationnelle et l’interaction magnétique. Quelle est
l’origine de l’interaction gravitationnelle entre 2 corps (comme le Soleil et la Terre) ? ……………………………………………………
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8- Quelle analogie y-a-t-il entre l’interaction gravitationnelle et l’interaction magnétique ? Justifie en utilisant les
termes : attractive ou répulsive, à distance ou de contact pour caractériser cette interaction. ………………………………
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3- Pourquoi les planètes ne tombent-elles pas sur le Soleil ?
1- Que se passerait-il si la vitesse de la pierre diminuait ? ………………………………………………………………………………………………………
2- Que peut-on supposer qu’il se passerait si la vitesse de la Terre autour du Soleil diminuait ? ……………………………………
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3- Souligne la phrase du texte qui indique à quelle condition la pierre garde sa trajectoire circulaire. En utilisant le
tableau de l’activité N°1, la condition est-elle respectée avec les planètes du système solaire ? Justifie. ……………………
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4- Imaginons que la corde soit deux fois plus courte. D’après les indications du texte, pour ne pas que la pierre (ou
la balle) tombe, sa vitesse doit : □ augmenter □ diminuer □ rester la même.
5- D’après les informations du texte, on peut supposer que quand une planète est plus éloignée du Soleil,
l’interaction gravitationnelle entre cette planète et le Soleil est : □ plus grande □ plus petite □ la même.
Les astres sont des corps célestes qui ont une grande masse et qui s’attirent entre eux. Ainsi, le Soleil attire à
lui les planètes du système solaire. La vitesse à laquelle les planètes se déplacent sur leur orbite les empêche de
tomber sur le Soleil, un peu comme la pierre attachée au bout d'une corde ne retombe pas, aussi longtemps
qu’une personne continue à lui communiquer de la vitesse par la corde.
Si la vitesse de la pierre diminue, la longueur de la corde doit augmenter pour éviter que le caillou ne retombe.
L’attraction gravitationnelle s'atténue avec la distance : plus la planète est éloignée et moins elle est attirée
par le Soleil.
Avec une balle d’acier et une balle en plastique, réalise les différentes expériences ci-dessus.