CLASSE PRÉPARATOIRE
Section : Kinésithérapeute, Manipulateur radio, Ergothérapeute,
Orthoptiste………………..
Concours Blanc n°7 Date : 27/11/2013
Matière : PHYSIQUE
Durée de l’épreuve : Kiné, Manip :1 h, Ergo : 20 mins, Ortho :
2h
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à chaque passion sa vocation !
ERGO : Q5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17
Cochez la (les) case(s) correspondant à la réponse que vous pensez juste.
La note d’une question est attribuée uniquement si seules toutes les bonnes réponses sont cochées.
CALCULATRICE AUTORISÉE
Q1.
Soit, l, la longueur du pendule simple d’une horloge de période 1,00s. Une horloge telle
que la précédente avance de 37s après une journée de fonctionnement. Pour compenser son
retard, on fait varier la longueur l de l qui vaut :
a) -0.21mm b) +0.21mm c) -0.19mm d) +0.19mm e) -0.23mm
Q2.
Dans un référentiel planéto-centrique adapté, la force de gravitation F(z) que subit un objet
de masse m (dans une sonde) qui passe près d’une planète a été enregistrée à deux altitudes :
pour z1= 100 km on mesure F1=10.38 N et pour z2=300 km on mesure F2= 9.734 N.
Le rayon R de la planète exprimé en km vaut :
a) 6010 b) 6015 c) 6020 d) 6025 e) 6030
Q3.
Un satellite terrestre a une trajectoire circulaire dans le plan équatorial, de période
T=7,30h. La Terre a un mouvement de rotation et la durée du jour sidéral vaut 86164 s.
Quelle est la durée qui sépare deux passages successifs du satellite à la verticale d’un point de
l’équateur, si le satellite tourne en sens inverse de la Terre.
a) 5,30 h b) 5,59 h c) 8,20 h d) 10,5 h e) 4,00 h
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Q4.
Une fronde tourne autour de C dans le plan vertical (Cxy). Lorsqu’elle est en O, sa vitesse de
rotation est ω= 3 tours.s-1 , la pierre de masse m = 110 g qu’elle contient est lancée, afin
d’atteindre la cible en A. On donne CO= 0,53m et β=30°.
A quelle distance d doit se trouver la cible A pour être atteinte.
a) 9,1 m b) 12,5 m c) 91 m d) 125 m e) aucune réponse
Un proton de masse m pénètre à t0 entre les plaques d’un condensateur plan, parallèlement à
celles-ci, à la vitesse v0, selon Ox, axe horizontal. La tension entre les plaques, notée U, est
représentée par une flèche verticale ascendante, de même direction et même sens que l’axe
Oy. Les plaques sont distantes de d, et de longueur L. On note Fe la force de Coulomb subie
par la particule.
Données : U= 150 V ; d= 0,2 dm ; L= 5 cm ; e= 1,6.10-19 C ; m= 2.10-27 Kg ; v0= 1,5.106 m.s-1.
Q5.
En notant a l’accélération du proton, on peut dire que :
A : ay= 0 m.s-2
B : ax= Cte
C : ay= f(E) donne une droite de pente décroissante
D : ay = f(E) est linéaire
E : ay= - (e E)/m
F : pas de réponse
Q6.
En notant v la vitesse du proton, on peut dire que :
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A : v0y= -1,5.106 m.s-1
B : v = 1,5.106 m.s-1
C : an= 1,7 m.s-2
D : v = f(t2)
E : v est proportionnelle au temps
F : pas de réponse
Q7.
On peut affirmer que :
A : la trajectoire est verticale
B : le travail de Fe est résistant
C : y=f(t) est une droite croissante
D : y=f(x2) est une parabole
E : x = Cte
F : pas de réponse
Q8.
Q9.
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Q10.
Q11.
Dans un référentiel d'origine O, un mobile M est en mouvement sous l'action d'une force. Parmi
les grandeurs ci-dessous, relative au mobile, quelle est celle qui ne dépend pas du référentiel
dans lequel on étudie le mouvement.
A: la masse
B : le vecteur position
C : l'accélération
D : L'énergie cinétique
E : la vitesse
Q12.
Ganyméde est une satellite de Jupiter qui se déplace sur une trajectoire circulaire, à la distance
R= 1,070.106 Km du centre de Jupiter. La période de révolution de Ganymède est T=171,7
heures. Déterminer la masse de Jupiter (en Kg).
Donnée : constante de gravitation universelle G=6,67.10-11 SI
A : 1,8.1024
B : 5,6.1025
C : 3,4.1026
D : 1,9.1027
E : 2,1.1028
F : 3,6.1029
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Q13.
Q14.
Q15.
Q16.
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