cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:statiques_des_fluides
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cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:statiques_des_fluides [2025/06/10 21:12] – Cours généré par l'IA: Statiques des fluides (lycee, premiere_generale, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:statiques_des_fluides [2025/07/04 23:56] (Version actuelle) – [Résumé] prof67 | ||
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===== Prérequis ===== | ===== Prérequis ===== | ||
- | Ce cours nécessite une bonne compréhension des notions de masse, volume, densité, pression et force, acquises | + | Ce cours nécessite une bonne compréhension des notions de masse, |
===== Chapitre 1 : Masse volumique et pression ===== | ===== Chapitre 1 : Masse volumique et pression ===== | ||
- | ==== 1.1 Masse volumique ==== | + | ==== 1.1 La masse volumique ==== |
- | La **masse volumique** ($\rho$) d'une substance est définie comme la masse ($m$) contenue dans une unité de volume ($V$). Elle s' | + | La **masse volumique**, notée ρ (rho), d'une substance est définie comme le rapport de sa masse (m) sur son volume (V). Elle s' |
+ | *< | ||
- | * *Formule | + | |
- | * **Exemple :** L'eau a une masse volumique d' | + | ==== 1.2 La pression |
- | ==== 1.2 Pression ==== | + | La **pression**, |
- | La **pression** ($P$) est définie comme la force ($F$) exercée perpendiculairement sur une surface ($S$) divisée par la surface. Elle s' | + | < |
- | * *Formule :** $P = \frac{F}{S}$ | + | Exemple : Si une force de 10 N est appliquée uniformément sur une surface de 1 m², la pression |
- | + | ||
- | * **Exemple :** Si une force de 10 N est appliquée uniformément sur une surface de 2 m², la pression est de 5 Pa. La pression est une grandeur scalaire. | + | |
==== 1.3 Pression hydrostatique ==== | ==== 1.3 Pression hydrostatique ==== | ||
- | Dans un fluide au repos, la pression hydrostatique | + | Dans un fluide au repos, la pression à une profondeur h est appelée **pression hydrostatique**. Elle est due au poids de la colonne de fluide au-dessus. La pression |
- | * *Formule :** $P = \rho g h$, où g est l' | + | < |
- | * **Exemple | + | Où : |
+ | | ||
+ | | ||
+ | * ρ est la masse volumique | ||
+ | * g est l' | ||
+ | * h est la profondeur | ||
===== Chapitre 2 : Loi de la statique des fluides et principe de Pascal ===== | ===== Chapitre 2 : Loi de la statique des fluides et principe de Pascal ===== | ||
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==== 2.1 Loi fondamentale de la statique des fluides ==== | ==== 2.1 Loi fondamentale de la statique des fluides ==== | ||
- | La loi fondamentale de la statique des fluides énonce que dans un fluide au repos, la pression est la même en tout point situé à la même profondeur. | + | Dans un fluide au repos, la pression est la même en tout point situé à la même profondeur. |
==== 2.2 Principe de Pascal ==== | ==== 2.2 Principe de Pascal ==== | ||
- | Le **principe de Pascal** stipule que toute variation de pression appliquée à un point d'un fluide incompressible se transmet intégralement à tous les points du fluide. Ce principe est à la base du fonctionnement des vérins hydrauliques. | + | Le principe de Pascal stipule que toute variation de pression appliquée à un point d'un fluide incompressible |
- | ===== Chapitre 3 : Loi de Boyle-Mariotte ===== | + | ===== Chapitre 3 : Loi de Mariotte ===== |
- | ==== 3.1 Loi de Boyle-Mariotte ==== | + | ==== 3.1 Loi de Mariotte |
- | La **loi de Boyle-Mariotte** décrit le comportement | + | La **loi de Mariotte** décrit le comportement |
- | * *Formule :** $P \cdot V = k$, où k est une constante | + | < |
- | * **Champ d' | + | Cette loi est une approximation, valable pour les gaz réels |
- | * **Exemple :** Si on comprime un gaz en réduisant son volume de moitié, sa pression doublera si la température reste constante. | + | |
- | ===== Chapitre 4 : Applications et exemples ===== | + | ==== 3.2 Limites de la loi de Mariotte |
- | ==== 4.1 Applications | + | La loi de Mariotte n'est pas valable pour toutes les conditions. Elle est une approximation qui fonctionne mieux pour les gaz parfaits à des pressions et des températures relativement faibles. A haute pression, les interactions entre les molécules du gaz deviennent importantes, |
- | Les principes de la statique des fluides ont de nombreuses applications, | + | ===== Chapitre 4 : Applications et exemples ===== |
- | * **Les instruments de mesure | + | Ce chapitre présente des applications concrètes |
- | * **Les vérins hydrauliques** | + | |
- | * **Les freins hydrauliques** | + | |
- | * **La flottabilité | + | |
- | ==== 4.2 Exemples concrets | + | ===== Résumé ===== |
- | * Pourquoi une bouteille en plastique vide flottant sur l'eau se remplit d'eau quand on augmente la profondeur? | + | |
- | * Comment fonctionne un ascenseur hydraulique? | + | * **Pression** : <m>P = {F}/{S} (Pa ou N.m^-2)</ |
- | + | * < | |
- | ===== Résumé ===== | + | * < |
- | * **Masse volumique ($\rho$) :** Masse par unité de volume : $\rho = \frac{m}{V}$ (kg/m³) | + | |
- | * **Pression ($P$) :** Force par unité de surface : $P = \frac{F}{S}$ (Pa ou N/m²) | + | * Chapitre 2 : Loi fondamentale de la statique des fluides et principe de Pascal. |
- | * **Pression hydrostatique :** $P = \rho g h$ | + | * Chapitre 3 : Énoncé et limites |
- | * **Loi fondamentale de la statique des fluides :** La pression est la même en tout point à la même profondeur dans un fluide au repos. | + | * Chapitre 4 : Applications |
- | * **Principe de Pascal :** Toute variation de pression appliquée à un point d'un fluide incompressible se transmet intégralement à tous les points du fluide. | + | |
- | * **Loi de Boyle-Mariotte :** À température constante, $P_1 V_1 = P_2 V_2$ pour une quantité de gaz constante. Valable pour les gaz parfaits à basse pression et haute température. | + | |
- | * **Chapitre 1 :** Définition de la masse volumique et de la pression, introduction de la pression hydrostatique. | + | |
- | * **Chapitre 2 :** Loi fondamentale de la statique des fluides et principe de Pascal. | + | |
- | * **Chapitre 3 :** Énoncé et explication | + | |
- | * **Chapitre 4 :** Applications | + |
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