cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:statiques_des_fluides
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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** | $\rho = \frac{m}{V}$ | | + | |
- | |-------------|----------------------| | + | |
- | | **Exemple** | L'eau a une masse volumique d' | + | |
- | ==== 1.2 Pression | + | ==== 1.2 La pression |
- | La **pression** | + | La **pression**, notée |
- | | **Formule** | $P = \frac{F}{S}$ | | + | < |
- | |-------------|----------------------| | + | |
- | | **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. | + | Exemple |
==== 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** | Plus on descend en mer, plus la pression augmente en raison du poids de la colonne d'eau sus-jacente. | | + | Où : |
+ | * P est la pression à la profondeur h | ||
+ | * P₀ est la pression atmosphérique à la surface | ||
+ | * ρ est la masse volumique du fluide | ||
+ | * 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' | + | |
- | | **Exemple** | Si on comprime un gaz en réduisant son volume de moitié, sa pression doublera si la température reste constante. | | + | |
- | ===== Chapitre 4 : Applications | + | Cette loi est une approximation, |
- | ==== 4.1 Applications | + | ==== 3.2 Limites |
- | Les principes | + | 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 instruments de mesure de la pression (baromètres, | + | ===== Chapitre |
- | * Les vérins hydrauliques | + | |
- | * Les freins hydrauliques | + | |
- | * La flottabilité des corps (poussée d' | + | |
- | + | ||
- | ==== 4.2 Exemples concrets | + | |
- | * Pourquoi une bouteille en plastique vide flottant sur l'eau se remplit | + | Ce chapitre présente des applications concrètes de la statique des fluides, comme le fonctionnement des baromètres, |
- | * Comment fonctionne un ascenseur hydraulique? | + | |
===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== | ||
- | | **Masse volumique | + | * **Masse volumique** : <m>rho = {m}/{V} (kg.m^-3)</m> |
- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------| | + | |
- | | **Pression | + | * <m>{Pression hydrostatique: P = P_0 + rho.g.h }</m> |
- | | **Pression hydrostatique** | $P = \rho g h$ | | + | * <m>Loi de Mariotte : P.V = constante |
- | | **Loi fondamentale | + | |
- | | **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 | + | |
- | | **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 de la loi de Boyle-Mariotte. | | + | |
- | | **Chapitre 4** | Applications concrètes et exemples de la statique des fluides. | | + | |
+ | * 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 limites de la loi de Mariotte pour les gaz parfaits. | ||
+ | * Chapitre 4 : Applications pratiques des concepts étudiés et exemples chiffrés. |
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