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+ | ====== Statique des fluides ====== | ||
+ | ===== Prérequis ===== | ||
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+ | Ce cours nécessite une bonne compréhension des notions de masse, de volume, de densité, de pression et des forces étudiées en seconde. Il s' | ||
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+ | ===== Chapitre 1 : Masse volumique et pression ===== | ||
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+ | ==== 1.1 La masse volumique ==== | ||
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+ | La **masse volumique**, | ||
+ | *< | ||
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+ | * Exemple : L'eau a une masse volumique d' | ||
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+ | ==== 1.2 La pression ==== | ||
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+ | La **pression**, | ||
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+ | <m> P = {F}/{S} </m> | ||
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+ | Exemple : Si une force de 10 N est appliquée uniformément sur une surface de 1 m², la pression exercée est de 10 Pa. La pression est une grandeur scalaire. Dans un fluide au repos, la pression s' | ||
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+ | ==== 1.3 Pression hydrostatique ==== | ||
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+ | 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 hydrostatique augmente linéairement avec la profondeur. | ||
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+ | <m> P = P_0 + rho g h </m> | ||
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+ | 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 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 2.1 Loi fondamentale de la statique des fluides ==== | ||
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+ | Dans un fluide au repos, la pression est la même en tout point situé à la même profondeur. Cette loi est une conséquence de l' | ||
+ | |||
+ | ==== 2.2 Principe de Pascal ==== | ||
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+ | Le principe de Pascal stipule que toute variation de pression appliquée à un point d'un fluide incompressible en équilibre se transmet intégralement à tous les points du fluide. Ce principe est à la base du fonctionnement des vérins hydrauliques et des presses hydrauliques. | ||
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+ | ===== Chapitre 3 : Loi de Mariotte ===== | ||
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+ | ==== 3.1 Loi de Mariotte pour les gaz parfaits ==== | ||
+ | |||
+ | La **loi de Mariotte** décrit le comportement des gaz parfaits à température constante. Elle stipule que le produit de la pression (P) et du volume (V) d'une quantité de gaz donnée est constant à température constante. | ||
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+ | <m> P . V = constante </m> (à température constante) | ||
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+ | Cette loi est une approximation, | ||
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+ | ==== 3.2 Limites de la loi de Mariotte ==== | ||
+ | |||
+ | 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, | ||
+ | |||
+ | ===== Chapitre 4 : Applications et exemples ===== | ||
+ | |||
+ | Ce chapitre présente des applications concrètes de la statique des fluides, comme le fonctionnement des baromètres, | ||
+ | |||
+ | ===== Résumé ===== | ||
+ | |||
+ | * **Masse volumique** : < | ||
+ | * **Pression** : <m>P = {F}/{S} (Pa ou N.m^-2)</ | ||
+ | * < | ||
+ | * < | ||
+ | |||
+ | * 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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