J'ai tout d'abord fait un dessin très sommaire en fonction des données du texte.
Ensuite j'ai répondu à la première question :
1-Faire le bilan des actions : on a donc Poids -Ps sur y, -Pu sur y, action du sol sur la roue avant sur y et action du sol sur la roue arrière sur y.
2- Ramener les poids Ps et Pu à un seul poids P. Alors déjà là, ça peut vous étonner (je suis en Tle) mais c'est déjà plus complexe. Tout ce que j'ai réussi à dire c'est que P=Ps+Pu mais je n'en suis pas sûr et je ne sais pas comment le placer sur mon dessin. (pile entre les deux forces, alors qu'elles sont inégales ??)
3- Étudier l'équilibre de l'ensemble, système soumis à 3 forces parallèles.
Les 3 forces c'est P, F-o et F-roue_arrière. A mon avis, la somme de ces deux dernières est égale à P, mais étant bloqué sur la 2, impossible de faire la 3ème question, et encore moins la suite.
Il n'y a rien de plus que dans le .doc .... D'après mon professeur que j'ai eu hier, il s'est rendu compte qu'il manquait des données qu'il va essayer de
trouver et ainsi nous les faire parvenir pour que nous puissions traiter le sujet.
2- Ramener les poids Ps et Pu à un seul poids P. Alors déjà là, ça peut vous étonner (je suis en Tle) mais c'est déjà plus complexe. Tout ce que j'ai réussi à dire c'est que P=Ps+Pu mais je n'en suis pas sûr et je ne sais pas comment le placer sur mon dessin. (pile entre les deux forces, alors qu'elles sont inégales ??)
En norme, la force résultante P=Ps+Pu. Pour la placer sur le dessin, tu dois calculer le point d'application de P. C'est le point auquel les moments des 2 forces s'annulent, c'est-à-dire : Mps = Mpu <-> Ps.(x-OGsx) = Pu.(OGux-x) <-> x = ? avec x abscisse du point d'application de P.
CDMCRUISES a écrit:
3- Étudier l'équilibre de l'ensemble, système soumis à 3 forces parallèles.
Les 3 forces c'est P, F-o et F-roue_arrière. A mon avis, la somme de ces deux dernières est égale à P, mais étant bloqué sur la 2, impossible de faire la 3ème question, et encore moins la suite.
Un petit PFS : 1/ Tu sais que la somme des moments des forces est nulle : en O, Mo(O) + Mp(O) + Mra(O) = 0 (avec Mo(O) = 0) Ce qui te permet de calculer la force "F-roue_arrière".
2/ Puis tu fais la somme des forces : P + F-roue_arrière + F-o = 0 et tu en déduis la force "F-o".
Etude statique d'un scooter
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