(a) |
Recherche comment l’impulsion et la conservation de la quantité de mouvement s’appliquent aux domaines :
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(b) |
Dérive la formule de l’impulsion à partir de la deuxième lois de Newton du mouvement. (H) |
(c) |
Recherche en quoi le fait de modifier la force nette appliquée à un objet ou la durée de temps ou cette force est appliquée se répercute sur la conservation de la quantité de mouvement d’un objet à partir de la formule $F ↖ {→} \Δt=m\Δv ↖ {→}$. (H) |
(b) |
Donne des exemples de la conservation ou non conservation de la quantité de mouvement dans des situations quotidiennes. (C) |
(c) |
Conçoit et réalise une expérience ou une simulation, y compris la collecte, l’analyse et l’interprétation de données, pour déterminer la conservation de la quantité de mouvement intervenant dans des collisions élastiques et inélastiques. (STSE, H) |
(d) |
Résout des problèmes de la loi de conservation de la quantité de mouvement des interactions à une ou deux dimensions, p. ex. collisions frontales, collisions à angle rasant et explosions. (C, H) |
(e) |
Analyse des applications possibles (p. ex. détection des neutrinos, Grand collisionneur de hadrons, dispositifs anthropomorphes d’essai [crash test dummies], zones tampons, dispositifs de sécurité personnel) de la loi de conservation de la quantité de mouvement. (STSE) |