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Exercice 1 : Une élève roule en scooter à 40 km/h, lorsqu'elle voit un obstacle sur la route. A partir de l'instant où elle appuie sur le frein, le scooter parcourt encore 10,3 m.
1) Rappeler la formule donnant la distance d'arrêt.
2) Si le scooter avait roulé à 80 km/h, la distance de freinage aurait-elle été de 20,6 m ; 30,9 m ou de 41,2 m. Justifier la réponse.
Exercice 2 : Les immeubles vétustes sont parfois détruits à l'aide d'une masse suspendue.
1) Quelle forme d'énergie possède la masse en mouvement ?
2) Comment rendre chaque coup de masse plus efficace ?
3) Quelle est la transformation d'énergie réalisée lors de chaque choc ?
Exercice 3 : Sur cette fiche, complète le tableau en cochant les cases.
facteurs | Dr dépend ... | Df dépend ... | Da dépend ... | vrai | faux | vrai | faux | vrai | faux | ... de l'état de fatigue du conducteur. | | | | | | | ... du système de freinage. | | | | | | | ... de l'absorption d'alcool, de drogues. | | | | | | | ... de mauvaises conditions météo. | | | | | | | ... de l'état des pneumatiques. | | | | | | | ... de la vitesse du véhicule. | | | | | | |
Exercice 4 : Sur une route sèche, une voiture en bon état roule à 50 km/h. Le conducteur, en bonne condition physique, a un temps de réaction d'une seconde. Il voit alors un obstacle à l'horizon...
1) Quelle distance parcourra-t-il pendant ce temps de réaction ? Donner le résultat en mètre ( 1 km/h 0,28 m/s ).
2) On estime la distance de freinage de cette voiture à 16,1 m. Calculer la distance d'arrêt de ce véhicule.
3) Quelle forme d'énergie possède la voiture avant de freiner ?
4) Sous quelle forme cette énergie s'est-elle principalement transformée lors de