Bonjour, qlq'un pourrais m'aider pour les exercices 3 et 4 svp...merci d'avance
Exercice 3: Détermination du poids
Données :
On considère une fusée de Mr = 250 1 placée sur son pas de tir.
• Champ de pesanteur Terre: gr = 9,8 N/kg
• Champ de pesanteur Lune: 8z = 1,6 N/kg
a. Déterminer la masse de la fusée en kg.
• Masse Terre : My = 6,0 - 104 kg
b. Calculer son poids PF.
. Masse Lune : M = 7,3.104 kg
• Rayon Terre : Ry = 6 380 kom
Arrivée en orbite, la fusée a perdu 60 % de sa masse au décollage.
• Masse Lune: R = 1 740 km
C. Proposer une explication à la perte de cette masse.
d. Calculer la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la fusée en orbite à une
altitude h = 300 km de sa surface.
La fusée libère alors un module de 5,6 1 qui se dirige vers la Lune et s'y pose en dépensant 300 kg de carburant.
e. Déterminer la masse du module sur la Lune.
f. Déterminer le poids du module sur la Lune.
g. Retrouver par le calcul la valeur du champ de pesanteur lunaire.
* G7
Exercice 4:
Vrai ou faux ?
Mars
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Olof
nobos (m) s'écrit: FM-EGY M.m
(D+R,)?"
Phobos
VF
M .m
L'intensité de la force exercée par Mars (M) sur Phobos (m) vaut: F=Gx
Mars est la 4eme planète du système solaire en partant du Soleil.
La force exercée par Mars (M) sur Phobos (m) s'écrit: FM/=Gx-
O G est la constante de gravitation universelle. Sa valeur est la même partout dans l'Univers.
Loin de tout corps matériel (planète, étoile, galaxie...), le champ de pesanteur est nul.
0 Loin de tout corps matériel, la masse d'une pomme est nulle.
0 0 Loin de tout corps matériel, le poids d'une pomme est nul.
O D Sur la Lune, la masse d'un astronaute est plus faible que sur la Terre.
Un train roulant en ligne droite et à vitesse constante est soumis à des forces qui se compensent.
0 Si un système est soumis à des forces qui se compensent alors il ne peut pas tourner.
O 0 La valeur de la vitesse de la Terre en orbite autour du Soleil est constante.
O 0 Le vecteur vitesse de la Terre n'est pas constant, la Terre n'est donc pas pseudo-isolé.
O L'auteur du poids d'une voiture est sa masse.
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