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A) L'étude de l'électricité et du magnétisme. B) La science des ondes sonores. C) L'étude du transfert de chaleur. D) La branche de la physique qui traite du mouvement des objets.
A) Kilomètres par heure (km/h) B) Miles par heure (mph) C) Mètres par seconde (m/s) D) Pieds par seconde (ft/s)
A) Au point le plus bas de sa trajectoire B) En tout point de sa trajectoire C) Pour l'instant, il est publié D) Au point le plus haut de sa trajectoire
A) Décélération B) Augmentation de la vitesse C) Vitesse constante D) Pas de motion
A) Le corps est au repos B) Le corps décélère C) Le corps se déplace à vitesse constante D) Le corps subit une accélération constante
A) Vitesse B) Déplacement C) Accélération D) Distance
A) v2 = u2 + 2as B) v = u + 1/2at C) s = ut + (1/2)at2 D) v = u + at
A) Accélération angulaire B) Accélération linéaire C) Accélération tangentielle D) Accélération centripète
A) Accélération B) Vitesse C) Vélocité D) Déplacement
A) Coordonnées hexagonales et octogonales. B) Coordonnées cartésiennes et polaires. C) Coordonnées sphériques et cylindriques. D) Coordonnées binaires et décimales.
A) Ibn al-Haytham. B) Isaac Newton. C) Albert Einstein. D) Galileo Galilei.
A) À la fois la distance et la direction qui séparent l'origine de la particule. B) La couleur et la forme de la particule. C) Uniquement la vitesse de la particule. D) La température et la pression au point où se trouve la particule.
A) Comme le taux de variation instantané de la position. B) Comme la longueur totale du trajet divisée par le temps total mis pour le parcourir. C) Comme le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps. D) Comme la vitesse multipliée par la direction du mouvement.
A) Elle est égale à la vitesse de l'objet. B) Elle devient égale au déplacement total. C) Elle reste constante, quel que soit l'intervalle de temps. D) Elle se rapproche de la vitesse instantanée.
A) Produit B) Somme C) Changement ou différence D) Intégrale
A) (xA + xB, yA + yB, zA + zB) B) (xA / xB, yA / yB, zA / zB) C) (xA * xB, yA * yB, zA * zB) D) (xA - xB, yA - yB, zA - zB)
A) (vAx * vBx, vAy * vBy, vAz * vBz) B) (vAx + vBx, vAy + vBy, vAz + vBz) C) (vAx / vBx, vAy / vBy, vAz / vBz) D) (vAx - vBx, vAy - vBy, vAz - vBz)
A) (aCx - aBx, aCy - aBy, aCz - aBz) B) (aCx / aBx, aCy / aBy, aCz / aBz) C) (aCx + aBx, aCy + aBy, aCz + aBz) D) (aCx * aBx, aCy * aBy, aCz * aBz)
A) Topologie de Watt. B) Topologie de Stephenson. C) Topologie d'un mécanisme à quatre barres. D) Topologie d'un mécanisme à huit barres.
A) Espace unidimensionnel R1 B) Espace tridimensionnel R3 C) Espace bidimensionnel R2 D) Espace quadridimensionnel R4
A) Géométrie appliquée B) Mécanique quantique C) Thermodynamique D) Équations différentielles
A) La matrice de rotation définissant la position angulaire. B) La matrice d'accélération. C) La matrice de déplacement translationnel. D) La matrice de vitesse.
A) Groupe symplectique Sp(2n) B) Groupe linéaire général GL(n) C) Groupe orthogonal O(n) D) Groupe euclidien spécial sur Rn (SE(n))
A) ω = θ˙ B) ω = θ¨ C) ω = aθ D) ω = ar
A) Contact de surface B) Contact linéaire C) Contact ponctuel D) Contact surfacique
A) Axe x B) Axe y C) Axe z D) Aucun de ces axes
A) Un pendule B) Un gaz idéal C) Une caténaire D) Un système masse-ressort
A) Gravité B) Déformation C) Résistance de l'air D) Friction
A) [Ω](P - d) B) [S]P(t) C) A˙p D) ω × R_P/O + v_O
A) Roulement sans glissement B) Couplage cinématique C) Contrainte holonomique D) Contrainte de contact ponctuel
A) Composante radiale : vθ, Composante tangentielle : ω B) Composante radiale : z^, Composante tangentielle : r^ C) Composante radiale : ar, Composante tangentielle : aθ D) Composante radiale : rω, Composante tangentielle : α
A) vP = dr/dt (r̂ + zẑ) = vr̂ + rωθ̂ + vzẑ B) vP = (a - vω) r̂ + (a + vω) θ̂ + az ẑ C) vP = r cos(θ(t))x̂ + r sin(θ(t))ŷ + z(t)ẑ D) vP = d²(r̂)/dt² + d²(θ̂)/dt² + d²(ẑ)/dt²
A) r cos(θ(t)) x̂ + r sin(θ(t)) ŷ + z(t)ẑ B) v(r̂ + θ̂) + vz ẑ C) x(t)x̂ + y(t)ŷ + z(t)ẑ D) r(t)r̂ + z(t)ẑ
A) Contraintes statiques B) Contraintes dynamiques C) Contraintes non holonomiques D) Contraintes holonomiques
A) d²(r̂)/dt² = αθ̂ - ω²r̂ B) -vω r̂ C) vω θ̂ D) (a - vω) r̂ + (a + vω) θ̂ + az ẑ
A) Un problème de cinématique B) Un problème de dynamique C) Un problème de thermique D) Un problème d'équilibre
A) Transformations linéaires uniquement B) Transformations rigides C) Transformations de mise à l'échelle D) Transformations non rigides
A) α = θ¨ B) α = ar C) α = vθ D) α = rω²
A) 6 856 B) 16 C) 230 D) 10
A) ẑ B) v(r̂ + θ̂) C) θ̂ = -sin(θ(t))x̂ + cos(θ(t))ŷ D) r̂ = cos(θ(t))x̂ + sin(θ(t))ŷ
A) 6 856 B) 16 C) 230 D) 1021
A) d(r̂)/dt = ωθ̂ B) vP = dr/dt (r̂ + zẑ) C) d(r̂)/dt = αθ̂ - ω²r̂ D) d(θ̂)/dt = -ωr̂
A) Matrice de transformation 4x4 B) Matrice identité C) Matrice de rotation 2x2 D) Transformation homogène 3x3
A) Mouvement d'un projectile B) Mouvement de rotation C) Mouvement harmonique D) Translation pure
A) Euler B) Reuleaux C) Newton D) J. Phillips |