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