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M305 Poids

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Presentation Transcript


  1. Séquence M305 POIDS ex n°17 et 20 page 99 DNB 22-GEN-SC-AN1 Planète Mars Vecteur poids Lien entre masse et poids Contrer le poids

  2. Vecteur poids

  3. Vecteur poids

  4. Vecteur poids  Le poids est une force qui nous colle au sol

  5. Vecteur poids  Le poids est une force qui nous colle au sol si rien ne l'arrête.

  6. Vecteur poids  Le poids est une force qui nous colle au sol si rien ne l'arrête. On l'appelle force de la pesanteur.

  7. Vecteur poids  Le poids est une force qui nous colle au sol si rien ne l'arrête. On l'appelle force de la pesanteur.

  8. Vecteur poids  Le poids est une force qui nous colle au sol si rien ne l'arrête. On l'appelle force de la pesanteur.  Depuis Isaac NEWTON,

  9. Vecteur poids  Le poids est une force qui nous colle au sol si rien ne l'arrête. On l'appelle force de la pesanteur.  Depuis Isaac NEWTON, on sait que

  10. Vecteur poids  Le poids est une force qui nous colle au sol si rien ne l'arrête. On l'appelle force de la pesanteur.  Depuis Isaac NEWTON, on sait que c’est la planète sur laquelle on se trouve qui est à l’origine de cette force.

  11. Vecteur poids  Le poids est une force qui nous colle au sol si rien ne l'arrête. On l'appelle force de la pesanteur.  Depuis Isaac NEWTON, on sait que c’est la planète sur laquelle on se trouve qui est à l’origine de cette force.

  12. Vecteur poids  Le poids est une force qui nous colle au sol si rien ne l'arrête. On l'appelle force de la pesanteur.  Depuis Isaac NEWTON, on sait que c’est la planète sur laquelle on se trouve qui est à l’origine de cette force.

  13.  Depuis Isaac NEWTON, on sait que c’est la planète sur laquelle on se trouve qui est à l’origine de cette force.

  14.  Le poids est une force

  15.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme,

  16.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant ...

  17.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant ...

  18.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril

  19.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).

  20.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). ⃗P

  21.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). ⃗P

  22.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). ⃗P

  23.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). ⃗P

  24.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). x x ⃗P

  25.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). G x x ⃗P

  26.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). G x x P

  27.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). G ⃗P ⃗P

  28.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). G ⃗P ⃗P

  29.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). ⃗P

  30.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G). G ⃗P

  31.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).  Elle est verticale,

  32.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).  Elle est verticale,

  33.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).  Elle est verticale, dirigée vers ...

  34.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).  Elle est verticale, dirigée vers le centre de la Terre.

  35.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).  Elle est verticale, dirigée vers le centre de la Terre. Son intensité dépend de

  36.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).  Elle est verticale, dirigée vers le centre de la Terre. Son intensité dépend de

  37.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).  Elle est verticale, dirigée vers le centre de la Terre. Son intensité dépend de la personne

  38.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).  Elle est verticale, dirigée vers le centre de la Terre. Son intensité dépend de la personne

  39.  Le poids est une force  Elle s'exerce sur tout le bonhomme, on la dessine partant du nombril (centre de gravité G).  Elle est verticale, dirigée vers le centre de la Terre. Son intensité dépend de la personne et de la planète.

  40. Lien entre masse et poids

  41. Lien entre masse et poids

  42. Lien entre masse et poids  On soulève des masses avec un dynamomètre :

  43. Lien entre masse et poids  On soulève des masses avec un dynamomètre :   

  44. Lien entre masse et poids  On soulève des masses avec un dynamomètre :  Pour soulever 1kg on mesure  Pour soulever 0,5kg on mesure  Pour soulever 0,2kg on mesure

  45. Lien entre masse et poids  On soulève des masses avec un dynamomètre :  Pour soulever 1kg on mesure 9,80N  Pour soulever 0,5kg on mesure 4,90N  Pour soulever 0,2kg on mesure 1,96N.

  46. Lien entre masse et poids  On soulève des masses avec un dynamomètre :  Pour soulever 1kg on mesure 9,80N  Pour soulever 0,5kg on mesure 4,90N  Pour soulever 0,2kg on mesure 1,96N  Il y a donc une relation simple entre masse et poids :

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