Réponse :
1. Évolution du vecteur vitesse entre les positions M2 et M3.
- Entre deux instants voisins, le vecteur vitesse garde la même direction et le même sens, mais sa valeur augmente.
2. Nature du mouvement du sauteur entre ces deux positions.
- On est en présence d’un mouvement rectiligne accéléré.
3. Comparaison de la valeur de la vitesse en M5 et celle au moment de l’entrée dans l’eau.
Mesure 1 : elle donné l’échelle de l’image :
- 20 m . s–1 ↔ 1,94 cm
Mesure 2 :
- Longueur du représentant du vecteur vitesse V5 :
- ℓ (V5) ≈ 2,47 cm
- Échelle de l’image : 20 m . s–1 ↔ 1,94 cm (voir : mesure 1)
- Valeur de la vitesse en M5 : V5 = 2.47/1.94*20=25m.s-1
- Pour avoir le résultat en km . h :
- v5 ≈ 25 × 3,6
- v5 ≈ 90 km / h
- Cela semble cohérent, car il lui reste plus de 20 m à parcourir pour atteindre les 122 km / h.
- Remarque : les mesures ne sont pas d’une grande précision.
Explications :
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Réponse :
1. Évolution du vecteur vitesse entre les positions M2 et M3.
- Entre deux instants voisins, le vecteur vitesse garde la même direction et le même sens, mais sa valeur augmente.
2. Nature du mouvement du sauteur entre ces deux positions.
- On est en présence d’un mouvement rectiligne accéléré.
3. Comparaison de la valeur de la vitesse en M5 et celle au moment de l’entrée dans l’eau.
Mesure 1 : elle donné l’échelle de l’image :
- 20 m . s–1 ↔ 1,94 cm
Mesure 2 :
- Longueur du représentant du vecteur vitesse V5 :
- ℓ (V5) ≈ 2,47 cm
- Échelle de l’image : 20 m . s–1 ↔ 1,94 cm (voir : mesure 1)
- Valeur de la vitesse en M5 : V5 = 2.47/1.94*20=25m.s-1
- Pour avoir le résultat en km . h :
- v5 ≈ 25 × 3,6
- v5 ≈ 90 km / h
- Cela semble cohérent, car il lui reste plus de 20 m à parcourir pour atteindre les 122 km / h.
- Remarque : les mesures ne sont pas d’une grande précision.
Explications :