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...@@ -1179,7 +1179,7 @@ objectifs : ...@@ -1179,7 +1179,7 @@ objectifs :
! TEST VIDEO/GIF, EN/HORS CONNEXION ! TEST VIDEO/GIF, EN/HORS CONNEXION
! !
##### Ceci est une vidéo associée, ##### Ceci est une vidéo associée avec commande html <video>
1. sans le Gif ni le texte associé 1. sans le Gif ni le texte associé
...@@ -1224,6 +1224,36 @@ pendant que la balle monte, elle conserve la même vitesse horizontale que le ch ...@@ -1224,6 +1224,36 @@ pendant que la balle monte, elle conserve la même vitesse horizontale que le ch
et donc elle retombe exactement dans le charriot. et donc elle retombe exactement dans le charriot.
</video> </video>
##### Ceci est une vidéo associée avec commande markdown
2. sans le Gif ni le texte associé, mais avec phrase
![Your browser does not support the video tag.](Méca-1-step-durand_10is.mp)
3. avec le Gif mais sans le texte associé
![![](test-meca-1-mp4-gif-steph-durand_v2.gif)](Méca-1-step-durand_10is.mp)
4. avec le Gif et le texte associé
![![](test-meca-1-mp4-gif-steph-durand_v2.gif)
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Voici un mouvement horizontal à vitesse constante,
Et voici un mouvement vertical en chute libre, ascendant, puis descendant.
Et maintenant la combinaison des deux mouvements :
Pendant que le charriot avance à vitesse constante, la balle est projetée vers le haut.
Remarquez la loi de l'inertie :
la vitesse horizontale, initiale de la balle, due au charriot n'est pas affectée par ce qui se passer verticalement.
La balle a gardé horizontalement la même vitesse que le charriot et elle retombe exactement dedans.
La balle possède une vitesse constante en x et elle subit une chute libre en y;
la combinaison de ces deux mouvements produit une parabole.
Répétons le point crucial :
pendant que la balle monte, elle conserve la même vitesse horizontale que le charriot,
et donc elle retombe exactement dans le charriot.](Méca-1-step-durand_10is.mp)
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