TP n°0

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TP physique Terminale
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TP n°0 : Introduction à l’évolution temporelle des systèmes
Objectifs : Définir les grandeurs pertinentes permettant de décrire l’évolution d’un système électrique ou mécanique.
1) Evolution des systèmes électriques
1.1) Etude du courant du secteur
1.1.1) Expérience
* Schématiser puis réaliser le montage permettant d’observer la tension délivrée par le redresseur à l’oscilloscope de façon à
visualiser Umax à t = 0 sur l’écran.
* Représenter cette courbe sur l’oscillogramme en précisant les sensibilités verticales et horizontales sélectionnées.
* Mesurer Umax, Ueff, T et en déduire f.
1.1.2) Analyse
t
* Quels paramètres sont caractéristiques de ce signal ?
* Quelle grandeur caractéristique dépend du temps ?
0
T/4
T/2
3T/4
u(t)
2
.t
* Vérifier, pour t = 0, t = T/4, t = T/2, que u t =U max cos 
T
1.2) Etude de la charge d’un condensateur
1.2.1) Expérience
On se propose d'étudier la charge et la décharge d'un condensateur à l'aide d'une interface, ce qui permet d'effectuer des
acquisitions en temps réel. On prendra : C = 4700 µF
R = 1000 Ω
R' = 100 Ω
1.2.2.) Réglages de l'interface et du logiciel
Mettre l'interface Orphy-Gts sous tension (bouton M/A à l'arrière).
Charger le logiciel Regressi choisir Fichier Orphy-Gts
Comme réglages, on prendra :
Abscisse : temps.
Enregistre Durée de 25 s.
Voies : 1 voie
EA0
Nom : Uc
Unité : V
Etalonne : sans
Déclenche Synchro et choisir la plus petite valeur possible. Synchro montante.
1.2.3) Acquisitions
Basculer l’interrupteur pour charger le condensateur et observer.
Quand les 20 s sont écoulée, relever l’interrupteur et appuyer sur Entrée.
Sauver le fichier : Fichier Sauve au nom c:\regressi\chagucst
Décharger le condensateur en basculant l'interrupteur de l'autre côté.
PC
K
I
+
R'
R
EA 0
MOD ULE TE ST
1
5
C
V oie A
2
4
3
REF
1.2.4) Exploitation des mesures
Lancer Regressi Windows (Reg_Win).
Charger le fichier chagucst.rrr
Tracer la courbe Uc = f(t) en choisissant les coordonnées du graphe .
Créer un modèle pour la courbe. Imprimer la courbe.
2) Evolution des systèmes mécaniques
2.1) Oscillateur élastique
Ressort 2
Réaliser le montage expérimental, brancher le capteur chronocinétique sur les prises A et E.
ATTENTION : vérifiez que la flèche située dans la fourche du capteur est bien située vers le bas.
Mettre ORPHY-GTS sous tension.
Réglages de MAGNUM
- Dans le menu Interface, choisir ORPHY sur COM1.
- Dans le menu Outils puis Test, vérifier que les barrières sont bien obturées quand vous les
cachez.
Vous n'avez plus qu'à utiliser MAGNUM
Ressort 1
Vers
ORPHY-GTS
Voies A et E
CAPTEUR
2.1.1) Mesures
Dans le menu Acquisition, choisir Acquisition. Répondez aux questions posées.
Lâchez le peigne puis Validez. Il faut que le logiciel ait relevé au moins 60 points et que la courbe
relevée soit exploitable. Si ces deux conditions sont respectées, vous pouvez sauvegarder sur votre
disque dur sous C:\MAGNUM :
Sauvez au format REGRESSI (Menu Fichier puis Sauver au format Regressi) en nommant le fichier OSCILL1. Lancer
Regressi Windows (Reg_Win).Charger le fichier oscill1.rrr
2.1.2) Analyse
* m=…….., k=……………Mesurer sur la courbe la période de ce signal et vérifier que T =2 

m
k
TP physique Terminale
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* Utiliser régressi pour montrer que le modèle mathématique de la courbe est x= A sin 
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2
. t
T
Que vaut A et à quoi correspond ce paramètre ? Retrouver T.
2.2) Etude d’une chute libre
2.2.1) Expérience:
Lancer le logiciel REGRESSI puis lancer le logiciel REGAVI. Cliquer sur
Charger le fichier Chute Libre.avi présent sur le bureau. Choisir l’échelle
. Cliquer sur les 2 extrémités de la règle distantes
de 1 m
Lancer le début des mesures en cliquant sur la caméra
. Cliquer sur les positions successivement occupées par la balle avec
le viseur .
Transférer les données dans Régressi
.
2.2.2) Analyse
* Créer la composante verticale de la vitesse Vy=dy/dt. Créer la norme de la vitesse V.
* Tracer V=f(t). En déduire le modèle mathématique de v(t).
Quelle grandeur physique retrouve-t-on ?
La balle avait-elle une vitesse initiale ? Si oui, quelle était sa valeur ?
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