Les lois de Newton sont l'une des fondations de la physique. la deuxieme loi de newton permet de comprendre comment les objets se déplacent et comment les forces agissent sur eux. Ce chapitre 13 de proramme physique 2bac international PC,SM,ou SVT, vous fournira une compréhension complète de ces lois. On va donner des exercices corrigés pour vous aider à les maîtriser.
cours lois de Newton 2bac:
Au debut de chapitre "Les lois de Newton" , on va voir:
- Notions générales sur le mouvement;
- Le vecteur vitesse instantanée;
- Ansi le vecteur accélération;
- Les coordonnées du vecteur accélération dans un repère cartésien ou dans repére de Frenet;
- ET les loi des Newton;
- La première loi de Newton :Principe d'inertie;
- La deuxième loi de Newton;
- Puis la troisième loi de Newton : principe de l'action et de la réaction;
- Le mouvement rectiline uniforme ou uniformement varié;
- Application de la 2éme loi de Newton cas un mouvement sur un plan avec frottement et sans frottement;
- Exercices corrigés.
La première loi de Newton
La première loi de Newton (Loi d’inertie ): Dans un référentiel galiléen, tout système reste immobile ou
conserve un mouvement rectiligne uniforme aussi longtemps que la somme vectorielle
des forces extérieures est nulle.
première loi de Newton |
Cela signifie que si un objet se trouve en repos, il restera en repos, à moins qu'une force ne soit appliquée pour le faire bouger. De même, si un corps solide se déplace à une vitesse constante, il continuera à se déplacer à la méme vitesse à moins qu'une force ne vienne le ralentir ou l'accélérer.
La deuxième loi de Newton, appelée aussi la loi fondamentale de la dynamique:
La deuxième loi de Newton
La deuxième loi de Newton, appelée aussi la loi fondamentale de la dynamique:
La somme vectorielle des forces extérieures s’exerçant sur un solide (masse constante) est proportionnelle à son accélération.
Dons la force exercée sur un objet est égale à sa masse multipliée par son accélération. c-a-d, si nous voulons accélérer un objet, nous devons appliquer une force sur lui. Plus l'objet est massif, plus nous devons appliquer des grand forces pour le faire bouger.