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...@@ -451,7 +451,7 @@ figure à faire. ...@@ -451,7 +451,7 @@ figure à faire.
    avec $`\overrightarrow{p}=m\,\overrightarrow{\mathscr{v}}`$,     avec $`\overrightarrow{p}=m\,\overrightarrow{\mathscr{v}}`$,
    soit $`d\overrightarrow{p}=\dfrac{dm}{dt}\,\overrightarrow{\mathscr{v}}+m\,\dfrac{\mathscr{v}}{dt}`$     soit $`d\overrightarrow{p}=\dfrac{dm}{dt}\,\overrightarrow{\mathscr{v}}+m\,\dfrac{\mathscr{v}}{dt}`$
* Pour un **corpuscule de masse constante**, * Pour une **particule de masse constante**,
<br> <br>
$`\begin{align} $`\begin{align}
\color{brown}{\mathbf{\large{\overrightarrow{F}\cdot\overrightarrow{dl}}}} & =\left(m\,\dfrac{d\overrightarrow{\mathscr{v}}}{dt}\right)\cdot\big(\overrightarrow{\mathscr{v}}\,dt\big)\\ \color{brown}{\mathbf{\large{\overrightarrow{F}\cdot\overrightarrow{dl}}}} & =\left(m\,\dfrac{d\overrightarrow{\mathscr{v}}}{dt}\right)\cdot\big(\overrightarrow{\mathscr{v}}\,dt\big)\\
...@@ -465,6 +465,10 @@ $`\begin{align} ...@@ -465,6 +465,10 @@ $`\begin{align}
<br> <br>
$`\color{brown}{\large{\mathbf{\mathcal{E}^{cin}=\dfrac{m\,\mathscr{v}^2}{2}}}}\color{blue}{\large{\mathbf{\;=\dfrac{p^2}{2\,m}}}}`$ $`\color{brown}{\large{\mathbf{\mathcal{E}^{cin}=\dfrac{m\,\mathscr{v}^2}{2}}}}\color{blue}{\large{\mathbf{\;=\dfrac{p^2}{2\,m}}}}`$
! *Remarque :* En physique classique, comme le vecteur vitesse $`\vec{\mathscr{v}}`$ qui entre dans sa définition,
! L'*énergie cinétique* est une grandeur physique *relative*, car elle *varie d'un référentiel d'inertie (galiléen) à un autre*.
* La **circulation de la force totale** s'exerçant sur un corpuscule e masse constante, * La **circulation de la force totale** s'exerçant sur un corpuscule e masse constante,
évaluée sur une portion de *trajectoire d'extrémités $`A`$ et $`B`$* s'écrit : évaluée sur une portion de *trajectoire d'extrémités $`A`$ et $`B`$* s'écrit :
<br> <br>
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