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TPE : Physique/Sport 2009-2010

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tpe : Le billard (2009-2010)

Quels sont les effets et les chocs subis par les boules au billard français? C'est dans ces quelques pages que nous nous proposons de répondre à ce problème.
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Articles : 23
Depuis : 26/11/2009
Categorie : Sport

Articles à découvrir

VI-Webo/bibliographie

Webographie: http://www.supreme.fr/histoirebillard.html Wikipedia http://pagesperso-orange.fr/laurent.buchard/newphys.htlm http://www.billard-passion.fr/ Bibliographie: Les lois du monde: notre environnement expliqué par la physique par R. Lehoucq, J.M Courty, E. Kierlitz Yoyo, billard, boomerang berlin pour la science Physique Sup Mpsi et Ptsi, J

Signature

Par Emmanuelle Lamamy, Anaïs Rodrigues, Victoria Verel de la classe de 1ère S1 du lycée Fustel de Coulanges.
III-3. Le choc élastique

III-3. Le choc élastique

On a observé ici une conservation de la vitesse ainsi que le mouvement d'une bille à l'autre. C'est ce qu'on appelle le transfert de l'énergie cinétique. Après leurs collision, deux billes de billards sont identiques. L'énergie, après le choc, se retrouve sous forme d'énergie cinétique. Celle-ci est égale à la moitié du rapport du carr

III-Les chocs : explications

On a donc vu que les billes pouvaient subir différents chocs avec chacun leurs spécificités. Nous allons à présent tenter d'expliquer plus en détails ces phénomènes à l'aide de schémas et d'un mobile aéroporteur.

II-3.c) Choc élastique (technique du "plein fer")

Lorsqu'une bille en rencontre une autre en la percutant de « plein fer » elle stop sa course et l'autre rentre en mouvement. Le mouvement qu'empreinte cette dernière se trouve être exactement le même que la première bille.

III-1.b) Conservation de la vitesse

Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous avons réalisé un enregistrement sur mobile aéroporteur pour démontrer les principes physiques à prendre en considération. Suite à cet enregisterment, nous avonc calculé la vitesse avant et après le choc. Vavc= (5.5*10^-2)/(80*10^-3)=0.67m/s Vapc=(3.2*10^-2)/(80*10^-3)=0.53m/s On observe donc qu
IV-Conclusion

IV-Conclusion

A l'issue de nos recherches effectuées dans le but du TPE, nous pouvons dire que les billes au billard subissent de multiples chocs entre elles ainsi qu'avec les bandes de la table et qu'il est possible d'effectuer de nombreux effets. Chaque coup et chaque choc entrainent des réactions différentes. C'est pourquoi, comme nous le disions précéde
V-Anecdotes

V-Anecdotes

Voici un petit article qui sort un peu du cadre de nos recherches...En faisant notre TPE, nous avons découvert pas mal de petites histoires liées de près ou de loin au passé, présent et futur du billard... En voici un échantillon: Passer sur le billard : Cette expression, signifiant passer sur la table d’opération, date de la Première Gue
III-1.a) Les bandes

III-1.a) Les bandes

On a vu qu'après un choc avec la bande, la bille gardait la même vitesse et les angles "avant et après" le choc étaient identiques. La conservation quasi totale de la vitesse est due à la hauteur des bandes, 7/5 du rayon des billes. C'est à cette hauteur que ce trouve ce que l'on appelle le centre de percution des billes. Ainsi, la vitesse de
III-2.Eclatement

III-2.Eclatement

On appelle « éclatement » la résultante du choc entre deux billes. Théoriquement un choc naturel (sans effet) modifie la trajectoire de la bille d’attaque et induit une trajectoire à la bille visée telle que leurs directions forment un angle de 90°.