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      <title>Gravitation universelle groupe 2 by David CELLIER</title>
      <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2</link>
      <description>Un padlet proposé par les élèves de seconde 3 groupe 2 et M. CELLIER</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-04-06 02:22:25 UTC</lastBuildDate>
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      </image>
      <item>
         <title>
  Chaque élève doit publier sur ce padlet une 
réponse à la mission qui lui a été confiée : Vous devez effectuer des 
recherches pour proposer une réponse claire et précise. 
</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502537</link>
         <description><![CDATA[<div>Il s'agit de double cliquer sur le fond étoilé de ce padlet pour ouvrir une nouvelle étiquette, de taper EN ROUGE le n° de la mission et son prénom puis d'écrire sa réponse EN NOIR et d'ajouter une image (en cliquant sur le + en bas de l'étiquette) pour illustrer cette réponse. Si l'image est trouvée sur internet, collez son lien dans ADRESSE WEB. Si elle est enregistrée sur votre ordinateur, il faut TELECHARGER l'image : l'image peut, par exemple, être une photo de votre réponse rédigée sur une feuille.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>MISSION 1 : POURQUOI LA LUNE RESTE-T-ELLE AU VOISINAGE DE LA TERRE ET SE S&#39;ECRASE-T-ELLE PAS SUR LA TERRE</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502538</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>MISSION 3 : COMMENT FAIT-ON POUR LANCER UN SATELLITE AUTOUR DE LA TERRE ?</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502540</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>MISSION 5 : EXPLIQUER L&#39;IMAGE SUIVANTE</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502541</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>MISSION 2 : QUELLE FORCE DE GRAVITATION LA PLANETE TERRE EXERCE-T-ELLE SUR VOUS ?</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502542</link>
         <description><![CDATA[<div>Formule littérale et calculs attendus</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>MISSION 4 : POURQUOI UN ASTRONAUTE SUR LA LUNE PEUT FACILEMENT FAIRE DE GRANDS BONDS ?</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502543</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Déplacer vous à droite --&amp;gt; pour les missions 3, 4 et 5 !</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502544</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mission 1 - Maxence</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502547</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>C'est quoi la force d'inertie ! Cite tes sources !</strong><br>La Lune reste au voisinage de la Terre car celle-ci est attirée en permanence par le centre de la Terre qui est la force d'attraction de la Terre aussi appelée la gravitation . La Lune à donc une vitesse de déplacement régulière avec l'absence d'atmosphère dans l'espace qui est la force d'inertie de la Lune .Donc sans la force d'attraction la Lune irait en ligne droite avec une vitesse quasiment constante .Mais vu que la force d'attraction de la Terre agit sur la Lune elle est donc dévié car elle attirée par la Terre sans jamais s'écraser sur celle-ci grâce à la grande vitesse de la Lune qui permet de compenser les deux forces et donc de rester en orbite autour de la Terre <br><figure class="attachment attachment-preview"><img src="http://astronomie.narbonne.free.fr/IMG/jpg/La_lune_tombe.jpg" height="275" width="419"><figcaption class="caption"></figcaption></figure></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mission n°4 : Théo P</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502548</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Sur la Terre ou la Lune? </strong><br>Un astronaute peut faire de grands bonds sur la lune car la pesanteur ("Force qui entraîne les corps vers le centre de la Terre") y est 6 fois moins élevée que sur Terre.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Mission n°3: François</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502551</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>C'est à dire au niveau de la latitude?</strong><br>Aujourd’hui, les satellites sont lancés en orbite depuis une altitude supérieure à 200km car on ne sait pas encore les lancer depuis la Terre en raison d’une vitesse trop faible dans l’atmosphère terrestre. On lance alors une fusée depuis la Terre (près de l’équateur au niveau de la latitude), puis, hors de l’atmosphère, cette dernière lui communique une vitesse horizontale suffisante pour quelle ne retombe pas sur la Terre.<figure class="attachment attachment-preview"><img src="http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_elect/www.esil.univ-mrs.fr/Eleves/P98/kit/8b.jpg" height="403" width="516"><figcaption class="caption"></figcaption></figure></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Mission 4: Emilie</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502553</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>C'est quoi la gravité?</strong><br>Un astronaute peut facilement faire des grands bonds sur la Lune car la gravité est 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre.<br>Source: cbghoerdt.free.fr/documents/troisieme/mecanique3/exo_mecaniq3/exoch12.pdf<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mission 1 Nolan Viannenc </title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502556</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mission N°5 - Lucie</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502557</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Précise ce que tu appelle l'impulsion. Cite tes sources</strong><br>On voit sur l'image ; 3 différents lancés, A, B, C. A étant le lancé qui va le moins loin, et C celui qui fait le tour de la Terre. Il s'agit donc de 3 lancés disposant d'impulsions différentes. Le lancé A, dispose d'une trop faible impulsion, c'est la raison pourquoi il retombe sur Terre. Le lancé B, lui est plus fort, mais insuffisant pour se mettre en orbite autour de la Terre. Au final, le lancé C, lui dispose d'une impulsion suffisante pour parcourir la surface de la Terre, et donc de se mettre en orbite autour de cette dernière.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502559</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502561</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>cellier_david</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="http://cbghoerdt.free.fr/documents/troisieme/mecanique3/exo_mecaniq3/exoch12.pdf" />
         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mission 2 - Alix</title>
         <author>cellier_david</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Il faudra citer le cas général valable pour les autres planètes</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mission n°2:Margot</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502571</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Vérifie tes sources ! le texte est truffé de fautes !</strong><br>La Terre exerce une force appelé Poids. Cette force est la force d'attraction. Tout objets sur la Terra subit cette force.<br>La formule s'applique ainsi :<br>p=m*g   où - p: poids<br>  - m: masse en kg<br> - g: l'intensité de la pesanteur=9,81 N/kg<br><br>si on prend une personne qui pèse 50kg<br>p=m*g   p=50*9,81=<br>490,5 N/kg       </div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mission 1 - Elodie</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502573</link>
         <description><![CDATA[<div>Selon la loi de la gravitation de Newton, tous les corps exercent des forces d’attraction les uns sur les autres. La lune subit ainsi une force d’attraction dirigée vers le centre de la terre. Cependant la lune a une vitesse importante toujours identique et elle est dans le vide, elle a donc une trajectoire rectiligne et uniforme. La lune tombe donc sur la terre à cause de la gravité mais l'attraction est compensée par la vitesse du satellite vers l'extérieur. La lune est donc continuellement en orbite autour de la terre.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mission n°3 : ROCHE Thomas</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502574</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Y'a-t-il des forces qui se compensent? c'est quoi la force centrifuge?</strong><br>Pour mettre en orbite en orbite, on a besoin d'un lanceur pour amené le satellite a bonne altitude et le mettre en orbite. Le satellite en orbite est soumis à deux forces : l'attraction terrestre et la force centrifuge, si ces deux forces sont égale il y a satellisation. Si le satellite est en orbite basse, sa vitesse doit être élève, si le satellite est en orbite haute, sa vitesse doit être faible. La vitesse du satellite doit toujours être comprise entre 7,8km/s et 11km/s : si la vitesse du satellite est trop faible, il retombera sur terre et si sa vitesse est trop élevé, il quittera son orbite.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mission N•5-Elliot</title>
         <author>cellier_david</author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174502578</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>C'est quoi une vitesse cosmique?</strong><br>Sur l'image on voit un Canon disposé sur la terre avec trois trajectoires de tir différentes: la première où la trajectoire du tir est pointée vers le sol car la vitesse est inssufisante pour mettre en orbite le boulet. La seconde trajectoire est similaire à la première mais on remarque une différence de la longueur du tir, le boulet atterri plus loin car la vitesse est supérieure à celle du premier tir mais toujours inssufisante pour une mise en orbite.Enfin au troisième tir le boulet parvient à se mettre en orbite car sa vitesse est suffisante, elle est comprise entre 7,9km/s et 11,2km/s : c'est la première vitesse cosmique. Il existe 3 vitesses cosmiques.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 20:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Roux charly mission </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174504962</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Cite tes sources? Si c'est un copier coller il faut s'inquiéter des fautes! </strong><br>Si sur la lune un astronaute peut faire de grand bond c'est car la force execer par la peusenteur sur l'homme et 6 fois plus faible que sur la terre donc on a la possibiliter de faire des bond bien plus grand et long sur la lune&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-30 21:04:34 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>mission 3</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174567884</link>
         <description><![CDATA[<div>un satellite est un corps qui gravite autour d'un astre de masse prépondérante en particulier autour d'une planète.  Aujourd’hui, les satellites sont lancés en orbite depuis une altitude supérieure à 200km car on ne sait pas encore les lancer depuis la Terre en raison d’une vitesse trop faible dans l’atmosphère terrestre. On lance alors une fusée depuis la Terre (près de l’équateur au niveau de la latitude), puis, hors de l’atmosphère, cette dernière lui communique une vitesse horizontale suffisante pour quelle ne retombe pas sur la Terre.Dans l’espace, il n’existe pas de points d’appui extérieurs. Un moteur-fusée est capable de créer sa propre force motrice aussi bien dans l’atmosphère que dans le vide spatial. Son fonctionnement repose sur un phénomène naturel, celui de l’égalité de <strong>l’action et de la réaction</strong>, découvert par Isaac Newton.Le satellite en orbite est soumis à deux forces : l'attraction terrestre et la force centrifuge, si ces deux forces sont égale il y a satellisation. Si le satellite est en orbite basse, sa vitesse doit être élève, si le satellite est en orbite haute, sa vitesse doit être faible. La vitesse du satellite doit toujours être comprise entre 7,8km/s et 11km/s : si la vitesse du satellite est trop faible, il retombera sur terre et si sa vitesse est trop élevé, il quittera son orbite.<figure class="attachment attachment-preview"><img src="http://www.cite-telecoms.com/wp-content/uploads/2015/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-02-18-%C3%A0-10.45.19-613x375.png" width="613" height="375"><figcaption class="caption"></figcaption></figure><a href="http://www.cite-telecoms.com/wp-content/uploads/2015/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-02-18-%C3%A0-10.45.19.png">http://www.cite-telecoms.com/wp-content/uploads/2015/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-02-18-%C3%A0-10.45.19.png</a><figure class="attachment attachment-preview"><img src="https://media.padletcdn.com/v13/image/a_exif,c_limit,dpr_1.0,w_720/https%3A%2F%2Fpadletartifacts.blob.core.windows.net%2Fprod%2F5d9d08d1019da45bea0f92e01d18c042%2F8b.jpg" width="516" height="403"><figcaption class="caption"></figcaption></figure><a href="https://www.google.fr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiXqcaG1pnUAhXHOxoKHUbEC58QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fmeteosat.pessac.free.fr%2FCd_elect%2Fwww.esil.univ-mrs.fr%2FEleves%2FP98%2Fkit%2Fsatellites.html&amp;psig=AFQjCNGIbE01D5Xt9K1MroymLpEFpX8N6w&amp;ust=1496304304202695">https://www.google.fr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiXqcaG1pnUAhXHOxoKHUbEC58QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fmeteosat.pessac.free.fr%2FCd_elect%2Fwww.esil.univ-mrs.fr%2FEleves%2FP98%2Fkit%2Fsatellites.html&amp;psig=AFQjCNGIbE01D5Xt9K1MroymLpEFpX8N6w&amp;ust=1496304304202695</a><br><br><a href="https://youtu.be/uzTq94bF6jo">https://youtu.be/uzTq94bF6jo</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 07:46:46 UTC</pubDate>
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         <title>mission 5 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 07:49:51 UTC</pubDate>
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         <title>expert mission 1</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174568344</link>
         <description><![CDATA[<div>La Lune est soumise à 2 forces qui s'équilibrent :<br>- La première force est la trajectoire sans attraction, c'est à dire que la lune a une trajectoire rectiligne car elle se trouve dans le vide et ne subit aucun frottement.<br>- La Lune est constamment attirée par le centre de la Terre. C'est ce qu'on appelle la gravitation.<br><br>Pour conclure, les deux forces se compensent, la Lune tourne donc autour de la Terre avec une trajectoire quasiment circulaire.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 07:50:00 UTC</pubDate>
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         <title>Groupe d&#39;experts n°4</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cellier_david/ChapU3_2nde3_G2/wish/174568360</link>
         <description><![CDATA[<div>La pesanteur est le champ attractif qui s'exerce sur tout corps doté d'une masse au voisinage de la Terre ou d'un autre astre. <br><br>Explication en vidéo : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yfkXYWNXMDQ">https://www.youtube.com/watch?v=yfkXYWNXMDQ</a><br><br>Sur la Lune la pesanteur est 6 fois moins élevée que sur Terre. <br>Pesanteur sur Terre: 9,807 m/s²<br>Pesanteur sur la Lune: 1,622 m/s²<br>Comparaison: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=v8P9PKi51E8">https://www.youtube.com/watch?v=v8P9PKi51E8</a><br><br>Nous avons donc plus de facilité à faire des bonds, mais la façon de se déplacer est différente: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7ciStUEZK-Y">https://www.youtube.com/watch?v=7ciStUEZK-Y</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 07:50:05 UTC</pubDate>
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         <title>Groupe expert mission 2</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><figure class="attachment attachment-preview"><img src="http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/buildsv6/images/mediumoriginal/2/4/a/24a1e154c1_104050_gravitation.jpg" width="200" height="200"><figcaption class="caption"></figcaption></figure>Cette force exprime la force d'attraction entre 2 masses. <br>G correspond à la constante universelle valant 6,67 x 10-11.<br>M et m correspondent à des masses en kg.<br>d correspond à la distance en mètre.<br>F est en Newton.<br>Exemple pour un homme de 60kg:<br>F = [(6,67x10-11) x 60 x (6x10+24)] : 6378000²<br>F =  590,28 N<br><br>P= m x g<br>où p est le poids en Newton<br>m est la masse en kg<br>g est l'intensité de l'apesanteur en N/kg.<br>Exemple pour un homme de 60kg:<br>P=60x9,81=588,6 N/kg<br><br>On constate que les deux résultats sont proches l'un de l'autre. <br><br><figure class="attachment attachment-preview"><img src="http://metaphysik.fr/docs/attraction.png" width="640" height="480"><figcaption class="caption"></figcaption></figure><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 07:50:07 UTC</pubDate>
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