physique
Le but de cette expérience est de définir la relation entre l’accélération centripète et la tension dans la corde à l’aide de blocs de masses connues pour ensuite l’appliquer dans une situation où la masse d’un bloc est inconnue. Pour ce faire, nous allons mesurer la tension dans la corde (en Newtons) en fonction de la vitesse de rotation (en mètres par secondes carrées) du plateau de masses selon quatre situations différentes. Nous ferons donc varier la masse totale du plateau de masses ainsi que le rayon de rotation en ajoutant et retirant des masses et en utilisant des cordes de longueurs différentes. Pour vérifier la relation ΣFr’= mv2/r, il faudra linéariser la fonction à l’aide des données recueillies dans le laboratoire pour chacun des essais. Si cette relation est valide, la pente obtenue de ces graphiques nous donnera donc la masse de l’objet en rotation, soit le plateau de masses. En comparant les données expérimentales avec celles théoriques, nous pourrons voir que le pourcentage d’écart de chaque essai ne dépasse pas 5,28%, ce qui validera la relation. On pourra donc l’utiliser pour déterminer la masse inconnue qui est de (60,7 ± 3,2) g.
Résumé 2
Le but général de ce laboratoire est de définir la relation entre l’accélération centripète et la tension dans la corde à l’aide de blocs de masses connues pour ensuite l’appliquer dans une situation où la masse d’un bloc est inconnue. Pour ce faire, nous allons mesurer la tension dans la corde (en Newtons) en fonction de la vitesse de rotation (en mètres par secondes carrées) du plateau de masses selon quatre situations différentes. Premièrement, le plateau de masses aura un poids de 200g et la corde de 9,1cm. Par la suite, nous ajouterons une masse de 50g au plateau de masse et recommencerons la prise de données. Ensuite, nous prendrons une corde différente, soit celle avec une longueur de 18,3cm et garderons les mêmes masses. Finalement, le dernier essai sera constitué de la masse inconnue