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![](test-meca-1-mp4-gif-steph-durand_v2.gif) ![](test-meca-1-mp4-gif-steph-durand_v2.gif)
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Voici un mouvement horizontal à vitesse constante, Voici un mouvement horizontal à vitesse constante,
Et voici un mouvement vertical en chute libre, ascendant, puis descendant. Et voici un mouvement vertical en chute libre, ascendant, puis descendant.
Et maintenant la combinaison des deux mouvements : Et maintenant la combinaison des deux mouvements :
...@@ -1222,31 +1224,6 @@ pendant que la balle monte, elle conserve la même vitesse horizontale que le ch ...@@ -1222,31 +1224,6 @@ 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.
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##### Ceci est lien
5. Essai lien sans le Gif ni le texte associé
[](https://www.youtube.com/watch?v=OOLLX95QylU)
6. Essai lien sans le Gif ni le texte associé
[![](test-meca-1-mp4-gif-steph-durand_v2.gif)
</video>](https://www.youtube.com/watch?v=OOLLX95QylU)
5. Essai lien sans le Gif ni le texte associé
[![](test-meca-1-mp4-gif-steph-durand_v2.gif)
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.](https://www.youtube.com/watch?v=OOLLX95QylU)
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