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[UE 3-a] tension et fil | ...delarbre | raisonnement(Tuteurs remerciés)

Question

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Pauline06
Membre
Médecine Montpellier
Bpnjour
voila en fait j'ai un soucis avec les exercices de tension de fil ( par exemple le qcm 14 de la séance 1 2015 ) en fait je n'arrive pas à comprendre la méthode utilisée pour ce type d'exo.. est ce qu'il serait possible de me l'expliquer de façon détaillée pour que je puisse refaire ce type d'exercice?


Merci beaucoup!!
Par Pauline06 le 28/11/2016 à 16h42 - Avertir les modérateurs Non respect de la charte

Réponses

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PaulineO.
Tuteur simple
Médecine Montpellier
Salut :)
En effet c'est pas simple, je vais t'expliquer la méthode pour l'exercice dont tu parles, mais elle marche pour tous les exos (à toi de l'adapter après).
Dans un souci de clarté, je mettrai les vecteurs entre crochets, par exemple pour une force X le vecteur sera écrit [X] (au lieu de mettre une flèche au-dessus ce qui est difficile avec un clavier classique ^^).
Tu commences par faire la somme des forces qui s'exercent sur la boule rouge :
- le poids [P],
- la force de tension exercée par le fil [T],
- la force d'attraction exercée par la boule noire [A].
On a donc : Σ[F] = [P] + [T] + [A] = 0 car la boule est immobile (en équilibre).

Suivant x, la somme des forces s'écrit ainsi :
[Px] + [Tx] + [Ax] = 0
Maintenant tu projettes chaque vecteur suivant x :
- [Px] = 0 car [P] est vertical
- [Ax] = [A] car [A] est horizontal
- [Tx] = [T].sin(α) pour n'avoir que la composante sur les x de [T].
On a donc : [A] + [T].sin(α) = 0
Maintenant si tu projettes les vecteurs (si tu enlèves les crochets) ça donne : A - T.sin(α) = 0

Suivant y, on fait exactement la même chose (je te passe les détails).
[Py] + [Ty] + [Ay] = 0
Cela donne à la fin : - P + T.cos(α) = 0

A présent on passe aux calculs :
Suivant x, T.sin(α) = A = K/ε.(q1.q2)/d² = 10 N
Suivant y, T.cos(α) = P = m.g = 3,92 N
Pour trouver T, tu appliques Pythagore : T² = Tx² + Ty² = (T.sin(α))² + (T.cos(α))² = 10² + 3,92² = 115,4 -> T = 10,7 N

Et tu as trouvé T !!!!

Pour trouver l'angle α :
T.sin(α) = A
α = sin^-1(A/T) = 68,6°

Voilà j'espère que tu auras compris car j'ai vraiment bien détaillé !! :) Bonne chance pour le concours !!!!
Par PaulineO. le 02/12/2016 à 10h06 - Avertir les modérateurs Non respect de la charte
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Pauline06
Membre
Médecine Montpellier
Merci beaucoup pour avoir tout détaillé! Je vais regarder l'exo puis je relancerai si j'ai un soucis :)

J'avais une question pour la RMN, tant que j'y suis : en fait je comprends pas vraiment ce qu'il se passe exactement aux temps T1et T2.
J'ai compris qu'à la base on a Bo puis on bascule de 90° grâce à B1 et du coup on a une augmentation de l'aimantation transverse et une disparition(?) de l'aimantation longitudinale.
Mais je ne comprends pas pourquoi dans le cours on dit qu'au rythme T1 on a une repousse longitudinale et au rythme T2 une chute de l'aimantation transverse.. Je crois que j'ai raté un truc, j'ai regardé la leçon et le diapo de la SAC du tuto mais pas moyen de comprendre!

Merci!! :)
Par Pauline06 le 02/12/2016 à 14h58 - Avertir les modérateurs Non respect de la charte
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Pauline06
Membre
Médecine Montpellier
Merci beaucoup pour cette explication détaillée! J'ai refais cet exercice et j'ai fais un similaire et j'ai compris! En effet c'est toujours pareil mais je bloquais dessus depuis septembre x)
Merci ! :)
Par Pauline06 le 02/12/2016 à 17h54 - Avertir les modérateurs Non respect de la charte
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CamilleB
Tuteur simple
Médecine Montpellier
Pour la RMN je vais essayer de te l'expliquer en remettant tout dans l'ordre.
Lorsque tu appliques ton champs B0, tu vas passer de l'état d'oursin à celui de bicone, tes spins vont tendre à s'aligner sur B0. Lors de cet alignement tu vois apparaitre une aimantation longitudinale ML. Ce phénomène se produit à une certaine vitesse selon la viscosité de ton tissu, cette vitesse est T1. Dans un milieu liquide par exemple ton T1 est très élevé donc ton aimantation croit lentement alors que dans un tissu T1 est plus faible donc l'aimantation croit plus vite. T1 correspond au temps au bout duquel tu auras atteint 63% de M0 (l'aimantation max possible qui dépend de l'hydratation du tissus).
Lorsque tu applique B1 dans un plan transverse à B0, tu vas faire basculer ML vers MT, donc tu détruis l'aimantation longitudinale pour créer une transverse. L'angle de ta bascule η dépend de B1 et du temps tau.
Quand tu vas arrêter B1, ton aimantation transverse va décroitre au rythme T2 (dépendant aussi de la viscosité du tissu). Par exemple dans un solide ton MT décroit très vite car T2 est petit contrairement à un liquide. En parallèle de cette décroissance tu vas recréer ton aimantation longitudinale au rythme T1 (comme si tu appliquais B0 pour la 1ère fois).

J'espère t'avoir éclairé, si c'est pas le cas n'hésite pas à relancer
Par CamilleB le 07/12/2016 à 11h00 - Avertir les modérateurs Non respect de la charte
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Pauline06
Membre
Médecine Montpellier
J'ai tout compris merci beaucoup!! :)
Par Pauline06 le 08/12/2016 à 10h11 - Avertir les modérateurs Non respect de la charte

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