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Pipeline #19420 canceled with stage
...@@ -373,7 +373,7 @@ figures en attente ...@@ -373,7 +373,7 @@ figures en attente
Ces instants étant quelconques, cette relation $`x_P- v_P\,t`$ garde une valeur constante Ces instants étant quelconques, cette relation $`x_P- v_P\,t`$ garde une valeur constante
*sur toute la trajectoire du corpuscule* : *sur toute la trajectoire du corpuscule* :
<br> <br>
*$`\large{\mathb{fx_P(t)-v_P\,t = \text{constante}}}`$* *$`\large{\mathbf{x_P(t)-v_P\,t = \text{constante}}}`$*
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Cette relation n'est pas utilisée car elle est *non pertinente pour* décrire le mouvement d'*un corpuscule*. Cette relation n'est pas utilisée car elle est *non pertinente pour* décrire le mouvement d'*un corpuscule*.
En effet, celui-ci étant localisé, seule importe la position $`x_P`$ à tout instant $`t`$. En effet, celui-ci étant localisé, seule importe la position $`x_P`$ à tout instant $`t`$.
...@@ -390,7 +390,7 @@ figures en attente ...@@ -390,7 +390,7 @@ figures en attente
* Comme pour le cas précédent, tu pourrais en déduire * Comme pour le cas précédent, tu pourrais en déduire
<br> <br>
*$`\Large{\mathbf{x_P(t)+v_P\,t = \text{constante}}}`$* *$`\large{\mathbf{x_P(t)+v_P\,t = \text{constante}}}`$*
<br> <br>
bien que cela une *expression peu utile* dans le cas d'un corpuscule. bien que cela une *expression peu utile* dans le cas d'un corpuscule.
......
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