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mécanique

262. Résistance de l’air et de l’eau. Equilibres des corps non libres

Plongeons la main verticalement dans l’eau et déplaçons la. On sent qu’il faut surmonter une certaine résistance qui augmente quand le mouvement de la main est plus rapide. L’air offre de la même façon une résistance à tout corps en mouvement. Un corps se déplaçant dans l’air ou dans l’eau doit surmonter une double résistance; d’une part, le frottement des surfaces sur les particules d’air ou d’eau et ... Lire la suite »

260-261. Application du frottement – Raideur des cordes

On peut profiter de la résistance due au frottement, dans le but de diminuer la vitesse d’un corps en ‘mouvement ou de l’arrêter au moyen d’organes appelés freins. Dans la suite de cet ouvrage, nous aurons lieu d’en donner de nombreux exemples (freinage dans les appareils de levage, dans les wagons, les automobiles). Raideur des cordes Les cordes sont très employées dans les organes de levage, enroulées ... Lire la suite »

259. Frottement de roulement

Quand un corps cylindrique roule sur une surface plane, celle-ci se déprime : le cylindre doit remonter les pentes d’une suite de petits plans inclinés, ce qui détermine une résistance au roulement. Lire la suite »

258. Résistance de glissement – Résistances au mouvement

En construction de machines, il faut compter avec des résistances qu’il est nécessaire de déterminer et de rendre le plus faible possible dans la plupart des cas, car toute résistance au mouvement équivaut à une diminution de la force en action et par suite correspond à une perte d’énergie. La résistance qu’il faut surmonter le plus souvent est due au frottement (par exemple, frottements dans les organes de ... Lire la suite »

256-257. Exemples pratiques – Problèmes

Un homme dont le poids est de 80 kg porte une charge de 50 kg en un lieu situé à 25 mètres de haut. Quel est le travail fourni ? Lire la suite »

255. Unités de force, de travail et de puissance DANS LES SYSTEMES C. O. S. et M. T. S.

Nous avons dit que le système de mesures employé pour la mesure des dimensions des corps était le système métrique. Les deux unités fondamentales de ce système sont l’unité de longueur qui est le mètre et l’unité de force qui est le kilogramme. Lire la suite »

254. Unités de force, de travail et de puissance

Une force accomplit un certain travail correspondant au temps pendant lequel on considère son action. On appelle Puissance le quotient d’un travail par le temps mis à le produire ou plus simplement le travail effectué par seconde. La puissance d’une machine est le travail qu’elle peut fournir par seconde. L’unité de puissance dérivée du système métrique est le kilogrammètre par seconde. Une unité secondaire très employée est ... Lire la suite »

253. Energie – principe de la conservation de l’énergie

La faculté d’action d’un système de masses s’appelle énergie du système. Cette capacité de travail que tout système possède peut se manifester de deux manières différentes. On distingue l’énergie potentielle et l’énergie cinétique. Energie potentielle. – Tout système sollicité par certaines forces possède une position d’équilibre telle qu’il soit nécessaire de dépenser du travail pour l’amener de cette position à un autre. Cette position d’équilibre est celle du maximum de ... Lire la suite »

252. Force vive – Puissance vive

On appelle force vive d’u!le masse ru d’un point matériel animé d’une vitesse v le produit m x v². Lire la suite »

251. Travail d’une force – Travail-Energie-Puissance

Quand une masse parcourt sous l’action d’une force un chemin déterminé, on dit que pendant le temps du déplacement, il y a eu un travail effectué. Pendant le même temps, le déplacement pourra être différent si la force a changé ou bien si la même force est appliquée à un corps de masse différente et l’effet produit par le corps ou travail sera différent. L’idée de travail d’une force ... Lire la suite »