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Correction exercice satellites et GPS I.Les satellites ... - Cédric Lémery ?u TG. A.4. Cette dernière expression implique que l'accélération est purement
centripète or pour un mouvement circulaire, nous savons que l'accélération
tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps : ?a= d v dt.
?t+ v2. R. ?n ? dv dt. =0 ? la vitesse est constante, le mouvement est circulaire
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Correction exercice satellites et GPS I.Les satellites ... - Cédric Lémery ?u TG. A.4. Cette dernière expression implique que l'accélération est purement
centripète or pour un mouvement circulaire, nous savons que l'accélération
tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps : ?a= d v dt.
?t+ v2. R. ?n ? dv dt. =0 ? la vitesse est constante, le mouvement est circulaire
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Correction exercice satellites et GPS I.Les satellites ... - Cédric Lémery ?u TG. A.4. Cette dernière expression implique que l'accélération est purement
centripète or pour un mouvement circulaire, nous savons que l'accélération
tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps : ?a= d v dt.
?t+ v2. R. ?n ? dv dt. =0 ? la vitesse est constante, le mouvement est circulaire
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Correction exercice satellites et GPS I.Les satellites ... - Cédric Lémery ?u TG. A.4. Cette dernière expression implique que l'accélération est purement
centripète or pour un mouvement circulaire, nous savons que l'accélération
tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps : ?a= d v dt.
?t+ v2. R. ?n ? dv dt. =0 ? la vitesse est constante, le mouvement est circulaire
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