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A kernel/shell is required - using VENUS
Queuing venus/@v.83p
Queuing venus/a.83p
A viewer is required - using TXTVIEW
Queuing TxtView.83p

Injecting NEWTON (1247 bytes)
Injecting [V (198 bytes)
Injecting A (1049 bytes)
Injecting TXTVIEW (2275 bytes)

Informations

Auteur Author: Gintalviss
Type : Texte nécessitant un lecteur
Page(s) : 1
Taille Size: 1.29 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 13/06/2013 - 12:23:09
Uploadeur Uploader: Gintalviss (Profil)
Téléchargements Downloads: 968
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a17265

Description 

Fichier TxtView généré sur TI-Planet.org.

Compatible TI-73/76/82/83/84.

Nécessite l'intallation d'un kernel/shell compatible et du programme TxtView approprié.

<<
referentiel terrestre :
mouvement de systeme par rapport
a la Terre (vehicules)
referentiel geocentrique :
mouvement de systeme par rapport
a la Terre (satellite)
referentiel heliocentrique :
mouvement par rapport au soleil
(planetes...)
le vecteur position est OM (x,y,z)
le vecteur vitesse v=dOM/dt
c'est la derivee de OM
l'acceleration est a=dv/dt
c'est la derivee du vecteur vitesse
different types de mvmt :
rectiligne uniforme :
la trajectoire est une droite et
vitesse constante, le vecteur a est nul
rectiligne uniformement varie :
trajectoire est une droite et
acceleration non nulle constante
v varie au cours du temps
a=constante
mouvement circulaire uniforme :
cercle est vitesse constante
le vecteur accele diriger vers le centre, centripete
a=constante
Les lois de newton (referentiel gallileens)
1er : si la somme des forces est
nulle, alors le mouvement est rectiligne
et uniforme Fext=0
la quantite de mvmt p=m*v
2eme : la somme des forces
est egale a la derivee de p
dp/dt=Fext
dp/dt=m*a(acceleration)
3eme : si A exerce une force sur B
B exerce sur A, il ont un sens oppose
le champ de pesanteur p=m*g
g=9,8m.s-²
la force electrique d'une
particule de charge q
Fe=q*E (V.m)


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