II. L'ÉNERGIE CINÉTIQUE. La masse de la bille est 85 g soit 0,085 kg. Le poids de la bille est P = m x
g soit 0.085 x 10 = 0,85 N
On lâche 10 fois la bille, sans vitesse initiale, de 10 hauteurs différentes. On note les résultats dans les
tableaux suivants :
Départ : au moment du lâché de la bille :
V
0
(m/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H
0
(m) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
P.h
0
(J) 0.84 0.77 0.68 0.6 0.51 0.43 0.34 0.25 0.17 0.07
Arrivée : au passage devant le capteur de vitesse à l'altitude 0 :
h (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V (m/s) 4.45 4.24
4.0 3.74 3.46 3.16 2.83 2.41 2.0 1.26
V
(m
/s
) 19.8 18 16 14 12 10 8 5.8 4 1.6
1/2.m.v
(J) 0.84 0.77
0.68 0.6 0.51 0.43 0.34 0.25 0.17 0.07
1) La comparaison entre les deux tableaux montre que la grandeur qui garde la même valeur entre le départ
et l'arrivée s'exprime en :
Ο mètre (m) Ο joule (J) Ο mètre par seconde (m/s)
2) Le joule est une unité :
Ο de hauteur Ο de vitesse Ο d'énergie
3) On peut dire que :
Ο L'énergie mécanique de la bille se conserve. Au départ, l'énergie est liée à la vitesse, à l'arrivée à la
position.
Ο L'énergie mécanique de la bille se conserve. Au départ, l'énergie est liée à la position, à l'arrivée à
la vitesse.
Ο La bille n'a aucune énergie au départ. L'énergie augmente en descendant.
4) On peut dire que, dans la chute :
Ο … l'énergie disparait.
Ο … l'énergie apparait.
Ο … l'énergie de position est convertie en énergie cinétique.