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Created on April 06, 2026

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LORS D'UN LANCER DE DISQUE, 
AU MOMENT OÙ LE DISQUE EST 
LÂCHÉ PAR L'ATHLÈTE :
L'accélération verticale est constante
La vitesse linéaire horizontale est constante

LORS D'UN MOUVEMENT DE ROTATION
L'ACCÉLÉRATION LINÉAIRE :
Est la résultante des accélérations 
radiale et tangentielle
Ne peut pas être nulle

LORS D'UN MOUVEMENT DE ROTATION 
L'ACCÉLÉRATION RADIALE EST :
égal au produit du carré de la 
vitesse angulaire par le rayon de giration

LORS D'UN SAUT VERTICAL LA HAUTEUR
MAXIMALE EST ATTEINTE :
A la moitié du temps de vol
T vol / 2

LORS D'UN SAUT VERTICAL LA HAUTEUR
MAXIMALE EST PROPORTIONNELLE AU CARRÉ DE/DU :
Temps de vol

LORS D'UN SAUT VERTICAL LA VITESSE
MAXIMAL EST ATTEINTE :
Au décollage
À l'atterrissage

LORS D'UN SAUT VERTICAL SYMÉTRIQUE, 
LA VITESSE D'ATTERRISSAGE EST PROPORTIONNEL :
Au temps de vol

LORS D'UN SHOOT AU BASKET, LE 
MOUVEMENT HORIZONTAL DU BALLON :
Possède une vitesse constante
Est uniforme

LORS D'UNE CHUTE LIBRE 
L'ACCÉLÉRATION EST ÉGAL:
A l'accélération de pesanteur
A 9.81 m/s2

LORS D'UNE CHUTE LIBRE 
LE DÉPLACEMENT EST :
Proportionnel au carré du temps de chute
Parabolique

Lors d'un mouvement de rotation,
lorsque la vitesse angulaire est
constante, l'accélération radiale est :
Constante

Lors d'un mouvement de rotation,
lorsque la vitesse angulaire est
constante, l'accélération tangentielle est :
Nulle

Lors d'un mouvement de rotation, 
on dit de la direction de l'accélération
radiale qu'elle est :
Centripète

Lors d'une chute libre 
l'accélération est :
Constante

Lors d'une chute libre l'évolution
de la vitesse est :
Linéaire

Lors d'une chute libre, la vitesse
horizontale est forcement :
Constante

Lorsque l'accélération est constante
et non nulle le déplacement est :
Parabolique

Lorsque l'évolution de la vitesse
est linéaire descendante l'accélération est :
Négative

Lorsque le déplacement est linéaire, 
l'accélération est :
Nulle

Lorsque le déplacement est linéaire,
la vitesse est :
Constante

Lorsqu'un corps voit sa vitesse 
diminuer on peut dire qu'il a une :
Accélération négative

ON DÉFINIT UN SYSTÈME DE 
RÉFÉRENCE PAR:
Son origine
Son sens

POUR VÉRIFIER L'ÉQUIPROJECTIVITÉ,
IL FAUT QUE :
les composantes horizontales des
vitesses du segment corporel soient égales
les vitesses du segment corporel
aient la même projection orthogonale

SI L'ARTICULATION PROXIMALE D'UN
SEGMENT CORPOREL EST FIXE, LA VITESSE LINÉAIRE :
Est perpendiculaire au segment corporel
Est proportionnelle à la vitesse angulaire
Est tangentielle à la trajectoire des points du segment corporel

Si l'articulation proximale d'un
segment corporel est fixe, la 
vitesse de l'articulation proximale est :
Nulle

Si les projections orthogonales
des vitesses d'un segment corporel
sur le segment sont égales 
alors le théorème d'/de :
Équiprojectivité

Sur la photo ci-dessous, le 
sens de rotation est :
Positif

UN GYMNASTE EFFECTUE UN SOLEIL 
À LA BARRE FIXE (UN TOUR COMPLET),
LE MOUVEMENT EST UNIFORME. :
Son accélération tangentielle est nulle
Sa vitesse angulaire est constante

UN MOUVEMENT QUI SE PRODUIT SOUS 
LE SEUL EFFET DE LA GRAVITÉ EST APPELÉ:
Chute libre

UN SEGMENT CORPOREL EST DÉFINI ENTRE :
deux articulations
une articulation proximale 
et une articulation distale

Un système polyarticulé est composé de :
segments corporels et 
d'articulations pivots

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