Energie cinetique relative ?
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Energie cinetique relative ?



  1. #1
    diasoluyalu

    Energie cinetique relative ?


    ------

    Bonjour, chers amis chez Futura-Sciences.

    J'ai une autre préoccupation pour laquelle je souhaiterais avoir des éclaircissements de votre part :

    A supposer que nous (la planète Terre, avec sa masse MT) nous dirigeons vers une étoile dont la masse est MS.

    Les deux objets se déplacent relativement (selon que l'on considère la Terre comme fixe [c'est notre cas] ou l'étoile comme fixe) à LA MÊME vitesse v progressivement accélérée, l'un de l'autre.

    A la collision de ces deux objets l'énergie cinétique va se transformer en d'autres formes d'énergies, mais au moins l'énergie de départ sera la dernière énergie cinétique au moment de la collision (après les accélérations progressivement accélérées).

    Mais le plus important, c'est La question :

    Quelle sera cette dernère énergie cinétique au moment de la collision ?

    1/2 * (MT) * v*v
    ou
    1/2 * (MS) * v*v ?

    Mes remerciements anticipés.

    -----
    Dernière modification par diasoluyalu ; 17/02/2017 à 15h56.

  2. #2
    Dynamix

    Re : Energie cinetique relative ?

    Salut

    Citation Envoyé par diasoluyalu Voir le message
    Les deux objets se déplacent relativement (selon que l'on considère la Terre comme fixe [c'est notre cas] ou l'étoile comme fixe) à LA MÊME vitesse v progressivement accélérée
    Aucun de ces deux référentiel n' est galiléen .
    Il faut prendre le référentiel centre de masse de l' ensemble .

  3. #3
    LPFR

    Re : Energie cinetique relative ?

    Bonjour.
    Eh oui ! L’énergie cinétique dépend du référentiel choisi. Vu de la Terre, cette ci n’a pas de vitesse et donc, pas d’énergie cinétique.
    Pour ce type de problème on choisit souvent le repère lié au centre de masses de deux objets. Car, en absence de forces extérieures, la vitesse de ce centre reste constante par rapport à tout repère inertiel. Mais ce n’est qu’un choix (très commode).
    (Inertiel = newtonien = galiléen).
    Au revoir.

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