S2 Physique
S2 Physique
S2 Physique
Deux sources vibratoires S1 et S2 vibrent en phase et créent à la surface d’un liquide des ondes
mécaniques de fréquences f1 = f2 = 1 kHz. Les ondes émises se propagent à la surface du liquide avec une
célérité v = 20 m.s-1.
1) S1 et S2 sont-elles synchrones ? sont-elles cohérentes ? justifier.
2) De quel phénomène s’agit-il ?
3) Calculer la longueur d’onde des ondes produites.
4) Un point A appartenant à la surface du liquide, est situé entre S1 et S2. Que peut-on dire de A dans
chacun des cas suivants :
. S2A – S1A = 8 cm
. S2A – S1A = 9 cm
. S2A – S1A = 10.5 cm.
Exercice 3 Phénomène d’interférence
On crée en deux points O1 et O2 de la surface de l’eau d’une cuve à ondes deux vibrations en phase, de
même amplitude et de même fréquence f = 15 Hz. On donne : O1O2 = 7 cm. Les ondes se propagent à la
surface de l’eau avec une célérité V = 0,45 m/s.
Exercice 4 Explosion
Une explosion produit en un point une quantité d’énergie W = 3x105 J pendant 2 s.
Exercice 8 Cinématique
Les équations paramétriques (en Unités SI) du mouvement d’un point matériel se déplaçant dans un plan
muni d’un repère orthonormé R (O, i , j ) sont : x = 3 t et y = -5t2 + 6t.
1) Trouver l’équation cartésienne de la trajectoire.
2) Déterminer le vecteur vitesse du point matériel :
-lorsque ce point passe par son ordonnée maximale ;
-lorsque ce point repasse par l’ordonnée y = 0.
3) Calculer la valeur de la vitesse à la date t = 2s.
4) Déterminer le vecteur accélération de ce mobile. Que peut-on dire de sa direction ?
Point G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
Abscisse xi en cm 0 9 22 38 58 81 108
Temps ti en ms 0 τ 2τ 3τ 4τ 5τ 6τ
Uc(V) 0 0,60 1,55 2,1 3,0 3,6 4,0 4,5 5,3 6,0 6,2 6,35 6,35
L’axe d’un solénoïde est perpendiculaire au plan du méridien magnétique. Une petite aiguille aimantée,
mobile autour d’un axe vertical, est placée au centre du solénoïde.Lorsque le solénoïde est parcouru par
un courant électrique d’intensité I,la direction de l’aiguille fait avec l’axe du solénoïde un angle aigu
α = 45°.
Calculer l’intensité I du courant.
On donne :
Nombre de spires du solénoïde : N = 200 spires.
Longueur du solénoïde : l = 25,12 cm.
Composante horizontale du champ magnétique terrestre Bh = 2.10-5T.
Exercice 18 Champ magnétique entre deux courants rectilignes
Deux fils conducteurs, rectilignes, parallèles, de très grande longueur, distants de 16 cm, sont parcourus
par des courants de même intensité I = 4A, comme l’indique la figure ci-dessous.
1) Déterminez le vecteur
champ magnétique
B créé par les deux
courants au point M
milieu de O1O2.
2) Le plan des deux fils
verticaux se confond
avec le méridien
magnétique terrestre.
Déterminer, pour chacune des figures, les caractéristiques de la force de Laplace sur un fil MN soumis à
un ou plusieurs champs magnétiques. Représenter cette force.
Exercice 20 Translation d’un conducteur rectiligne sur des rails horizontaux par la force de
Laplace
Dans la figure ci-contre, XY et X’Y’ sont deux rails conducteurs parallèles, distants de l = 15 cm, et situés
dans le même plan horizontal et MN une tige conductrice, de masse m = 10 g, placée perpendiculairement
sur les rails précédents.
Lorsqu’on ferme le circuit, le générateur délivre un courant d’intensité I = 0,4 A, la tige MN, initialement
en repos, se met à glisser parallèlement à elle-même. Le dispositif est plongé dans un champ magnétique
vertical d’intensité constante B = 0,2 T.