S'il vous plaît aidez nous, c'est urgent
On dispose d'environ 60 exercices corrigés concernant la mécanique newtonienne et l'électromagnétisme.

S'il vous plaît aidez nous, c'est urgent
On dispose d'environ 60 exercices corrigés concernant la mécanique newtonienne et l'électromagnétisme.
Bonjour.
On ne fera pas votre devoir à votre place.
Dites-nous ce que vous avez fait et où est que vous coincez et on essayera de vous aider.
Au revoir.
On n'a pas demandé que vous faites l'exercice à notre place. De plus si on vous offre 60 exercices corrigés dont il y aura certainement un duquel vous auriez besoin c'est n'est trop demandé de recevoir des réponses avec un peu plus de respect.
Merci, au revoir.
Bonjour,
Et alors?S'il vous plaît aidez nous, c'est urgent.
On dispose d'environ 60 exercices corrigés concernant la mécanique newtonienne et l'électromagnétisme.
Miniatures attachées
Et quelle est votre demande?
bonsoir, je ne sais pas ce que vous appelez respect!quand aux exercices corrigés, je ne penses pas que nous en ayons encore besoins, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous(je ne saurai trop vous recommander de lire lesz profils des gens qui vous répondent!!!
). nous voulons bien vous aider, mais il faut d'abord nous dire ce que vous avez compris et fait de l'exercice. après nous vous aiderons à trouver les bonnes réponses!!
BCNU
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Excellent... trop drole. Je n'avais pas tant ris depuis longtemps
Passez a la maison si vous voulez, vous pourrez contempler plus de livres de physique que vous n'imaginez...
Moi ignare et moi pas comprendre langage avec «hasard», «réalité» et «existe».
Nickel, je vais pouvoir boucler ma thèse plus rapidement que prévu alors![]()
\o\ \o\ Dunning-Kruger encore vainqueur ! /o/ /o/
En tous cas l'exo est pas génialement conçu :. Dimensionnellement parlant il y a comme un soucis (ou alors 4 est en m-1...)
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\o\ \o\ Dunning-Kruger encore vainqueur ! /o/ /o/
On n'arrive pas à établir l'équation de la surface libre dans l'exercice attaché.
Bonsoir
le liquide est soumis à 2 forces, gravité et centrifuge.
Au centre la vitesse est nulle, à l'extérieur elle est maximum.
Comment la force qui pousse le liquide vers le haut varie-t-elle entre les 2 ?
C'est hors sujet, mais avec une surface en mercure on pourrait faire un miroir pour télescope quasi parfait !
L'electronique, c'est fantastique.
Bonjour, Eumel,
Je ne voudrais pas trop revenir sur votre réponse à LPFR, qui vous a simplement résumé la chartre et de surcrois-vous voulez faire du troc pour une réponse.
Bon. Comme vous la expliquez Curieuxdenature, avec les vitesses, cela devrait vous donner une forme de courbe bien connue.
Pour ce qui est de la pression, au repos cela est évidant, quant à la pression du a la rotation, si vous avez trouvé la courbe de la forme du liquide vous aurez la réparation de la pression sur le fond.
Cordialement.
Jaunin__
[MODE HS = ON]Bonsoir
le liquide est soumis à 2 forces, gravité et centrifuge.
Au centre la vitesse est nulle, à l'extérieur elle est maximum.
Comment la force qui pousse le liquide vers le haut varie-t-elle entre les 2 ?
C'est hors sujet, mais avec une surface en mercure on pourrait faire un miroir pour télescope quasi parfait !
J'y avais déjà pensé mais le soucis c'est qu'il resterai nécessairement à la verticale, d'où la nécessité d'une optique plus complexe en face pour pouvoir regarder partout... (Et puis il faut un moteur sans accoups, pas évident).
[MODE HS = OFF]
\o\ \o\ Dunning-Kruger encore vainqueur ! /o/ /o/
Bonjour,
Il en existe pourtant, avec évidemment la contrainte très lourde d'observer uniquement au zénith (avec quand même une petite déviation autorisée), mais un problème imprévu les gène : dès que la rotation augmente (pour augmenter la courbure, et donc diminuer la distance focale), des interférences avec l'air déforment la surface en produisant des vaguelettes.
Le moteur n'est pas le soucis, ça se fait sans vrais problèmes.
Bon bah comme ça je dormirai moins bête. Merci![]()
\o\ \o\ Dunning-Kruger encore vainqueur ! /o/ /o/
bonjour
pour s'amuser un peu plus, on peut placer au centre du cylindre une électrode et ainsi faire passer un courant entre la paroi du cylindre et l'électrode. Y a plus qu'à mettre un champ magnétique dans le sens du cylindre et voilà le mercure en rotation grâce à Mr Laplace.
T'as intérêt à sacrément bien dimensionner ton système pour que le courant soit parfaitement symétrique dans le fluide....
\o\ \o\ Dunning-Kruger encore vainqueur ! /o/ /o/
de toute facon, il faut rester à de petites vitesses pour ne pas tordre le champ B. Mais bon il doit y avoir le même problème avec les moteurs pour que des instabilités n'apparaissent pas.
Pour la symétrie du courant je ne pense pas que ça doit être trop difficile.
Pas convaincu. Si tu as un semblant de disymétrie, la résistance ne sera pas la même dans toutes les directions, donc le courant non plus.
Maintenant, est-ce qu'une résistance plus grande pourrait avoir comme effet une déformation du fluide de telle sorte qu'elle diminue (la résistance) ? Si oui c'est un système qui s'auto-stabilisera et auquel cas tu as raison![]()
\o\ \o\ Dunning-Kruger encore vainqueur ! /o/ /o/
pour la dissymétrie, je pense pas, à moins d'avoir un énorme cylindre, qu'il y ait d'énormes difficultées à avoir un courant indé autour de l'électrode.
le problème est que l'on va récupérer des courants induits par les couches d'Hartmann (équivalent des couches d'Eckmann en rotation ) et donc ca doit sans doute changer la distribution des courants en hauteur.
