3 La poussée dArchimède ? P P ? P ? FA P? < P
Cette force s'appelle poussée d'Archimède. Elle est représentée par le vecteur. ?. FA. La force mesurée par le dynamomètre lorsque le corps plonge dans le
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3. Poussée d'Archimède. 3.1 FORCE D'ARCHIMEDE DANS UN LIQUIDE. Un tronc d'arbre flotte sur l'eau une pirogue aussi. Un morceau d'acier coule mais un bateau
RECHERCHES HISTORIQUES SUR LE PRINCIPE DARCHIMÈDE
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Principe d'Archimède. « Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut
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Vérifier la formule de la poussée d'Archimède: Parchimède=?gV. Expériences: Réaliser le montage suivant: masse éprouvette graduée.
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Influence de la masse du corps immergé. Mesurer la poussée d'Archimède subie par des corps de même volume mais de masses différentes. Présenter les résultats
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La poussée d'Archimède est la force particulière que subit un corps plongé en tout ou en partie dans un fluide (liquide ou gaz) soumis à un champ de
LA POUSSÉE DARCHIMÈDE – Physiques 3ème - Pressbookspub
On appelle poussée d'Archimède la force qu'un fluide (liquide ou gaz) exerce sur un corps qui y est partiellement ou totalement immergé 1 2 Les facteurs dont
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La poussée d'Archimède est la force particulière que subit un corps plongé en tout ou en partie dans un fluide (liquide ou gaz) soumis à
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La poussée d'Archimède augmente avec le volume du corps immergé Page 10 Archimède / 10 10 Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale
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c) Calcule l'intensité de la poussée d'Archimède d) Représente sur un schéma un bouchon dans l'eau ainsi que les deux forces subies par le bouchon On
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12 jan 2018 · La balance électronique est réglée initialement à zéro pour qu'elle affiche une augmentation de masse au moment ou le corps plonge dans le
Comment calculer la poussée d'Archimède PDF ?
Cette dernière se calcule ainsi : PA = Vdéplacé × mfluide × g, formule dans laquelle PA est la poussée d'Archim?, Vdéplacé est le volume déplacé, « m » représente la masse volumique du fluide déplacé et « g » est l'accélération de la pesanteur ou gravité.Comment expliquer la poussée d'Archimède ?
Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale, appliquée à son centre de gravité. Cette force est appelée poussée d'Archim?, du nom du cél?re savant grec qui l'a découverte. L'intensité de cette force est égale à celle du poids du volume de fluide déplacé et s'oppose au poids de l'objet.Quelles sont les 4 caractéristiques de la poussée d'Archimède ?
La résultante des forces pressantes que le fluide exerce sur lui. L'opposé du poids qui s'exerce sur lui. L'inverse du poids qui s'exerce sur lui. L'inverse de la résultante des forces pressantes qui s'exercent sur lui.- P = FA ? ?corps = ?liq. Si la masse volumique d'un corps est égale à la masse volumique du liquide dans lequel le corps est plongé, le corps va flotter, c'est-à-dire il ne va ni descendre vers le bas, ni monter vers le haut. Ce principe est utilisé par l'homme et dans la nature.
Archimède / 1
1Rappels des notions
de mécanique1. Les forces
1.1 DEFINITION
Une force est toute
1.2 CARACTERISTIQUES
Une force possède 4 caractéristiques :
Une direction suivant laquelle elle exerce ses effetsUn sens (indiqué par la flèche)
Une intensité ou une grandeur exprimée en Newton (N) F Une force se mesure avec un dynamomètre étalonné en Newton1.3 LA FORCE DE PESANTEUR OU FORCE POIDS
de pesanteur ou force de gravité. On le note G Le poids étant une force, il a donc 4 caractéristiquesUne direction : la verticale
Un sens : du corps vers le centre de la Terre
: le centre de gravité du corps Une intensité mesurée avec le dynamomètre G Prendre quelques masses et les suspendre au dynamomètre, établir ou rappeler la relationG = m. g prime en kg, g = 9,81 N/kg, G en N
Parler de la résultante de 2 forces ( // de même sens et de sens contraire)Archimède / 2
22. MASSE VOLUMIQUE
2.1 MASSE VOLUMIQU
Prendre des échantillons de différentes matièresCube de différents volumes mais de même
Cube de même volume mais de matière différentes (boite du CT) Objets de formes différentes dont le volume est difficile à déterminer ( morceau de plomb ou de zinc découpé dans une feuille, vis assez grande, clou de Paris, plastique ,pierre, Numéroter les échantillons ( pour les reconnaître)Déterminer leur masse avec la balance
Déterminer leur volume
masse m( g), son volume V ( cm³) et le rapport m/V En se basant sur une table de masse volumique, déterminer si possible la nature des objetsétudiés.
Classer vos substances par ordre de masse volumique croissante1. Rappel sur le volume
Pour un cube V = a³
Pour un parallélépipède rectangle V = a.b.c Pour un cylindre : V = Base . hauteur = r² . hPour une sphère : V = 4. . r³ / 3
volume par immersion dans un liquide placé dans un récipient gradué. complètement noyé. 2 V1La masse volumique
Vm m en g , V en cm³ , en g/cm³
La masse volumique que de la substance
Attention 1000 kg/m³ = 1g/cm³
Archimède / 3
3Archimède / 4
42.2 MASSE VOLUMIQU
Se procurer des liquides différents, ( eau, eau un peu salée, eau saturée en sel, huile, alcool à
brûler sous forme de gel, alcool pur,Prendre une éprouvette graduée
Déterminer la masse de liquide m = m2 m1
Déterminer la masse volumique du liquide
= m/V masse, et Classer vos liquides par ordre de masse volumique croissanteMasse volumique et densité
Dans la plupart des documents de recherche, on peut trouver la densité plutôt que la masse volumique.Quelle est la différence ?
: 2,8 g/cm³ ou 2,8. 103 kg/m³. densité :82182,³/³/,cmgcmg
La densité est un nombre sans dimension et
g/cm³.Archimède / 5
5Archimède / 6
6 eEDE DANS UN LIQUIDE
3.1.1 Notion de corps flottant
. Bien entendu, nous savons que cela Une expérience simple permet de modéliser cette situation :Utilisons des bouteilles identiques de ½ litre (plastique). Lestons-les : 2 N, 4 N, 6 N et 8 N. Les deux premières flottent, les deux autres coulent.
un objet dans un liquide déplace un volume de liquide.Expérience 2
Le cube en fer coule , celui en bois flotte pourquoi ? boule coule pourquoi ?Tous ces corps sont
G dirigé vers le centre de
la TerreDans le cas du bois,
dirigée vers le haut et supérieure a et on la note F F GDans le cas du fer
F as suffisante pour le remonter
F GArchimède / 7
7Expérience 3
Prendre la bouteille ½ l , lestée à 6N
tre G1 =La poussée F = G1 G2=
Hypothèses
Le liquide p
Expérience 4 : influence de la profondeur et de la quantité de liquideLa profond
Expérience 5 : influence de la quantité de liquideArchimède / 8
8Expérience 6 : Influence de la forme du corps
eau de plomb facilement déformable Expérience 7 : Influence du liquide par sa masse volumiqueLa mas
Plus la masse volumique est grande plus la poussée est élevéeArchimède / 9
9Expérience 8 : Influence du poids du corps
Immergeons 2 corps de même volume mais de poids différents ( 1 cube et acier et 1 cube en cuivre par exemple ou les 2 bouteilles de ½ l de 6N et de 8N ) Expérience 9 : Influence du volume du corps immergé Prendre 1 cylindre de volume V, 2 cylindres de volume 2V, 3 cylindres de volume 3V et pour OU prendre une bouteille de ½ l lestée à 8N et la suspendre à un dynamomètre. Repérer au préalable, le volume 100ml,200ml,300ml,400,500ml et le tracer sur la bouteille.Au fur et à mesur
Archimède / 10
10 Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale dirigée vers le haut ( qui compense partiellement le poids). Cette po de la nature du liquide.Expérience 10
Pour réobtenir le poids initial G1 il faut alourdir le système avec un poids dont la valeur est
égal au poids du volume de liquide déplacé. poids du volume de liquide déplacé par le corps. me immergé est important Pourquoi un corps flotte-t-il et pourquoi certains restent-t-il entre2 eaux ?Archimède / 11
113.1.3 Les corps flottants et immergés
Expérience 11 : Prendre 3 bouteilles de 500 ml lestées à 8N, 5N et à 2N et les placer dans
La première coule, la deuxième flotte entre 2 eaux et la troisième flotteAnalyse
Volume (cm³) Masse (g) Masse volumique (g/cm³) ComportementBouteille 8N 500 800 1,6 coule
Bouteille 5N 500 500 1 Flotte /2eaux
Bouteille 2N 500 200 0,4 flotte
Conclusion :
Un objet coule si
objet liquideUn objet flotte au milieu du liquide si
objet = liquideUn objet flotte à la surface du liquide si
objet liquide : vidéoLes sous-marins
La plongée ( après avoir vu la pression dans les liquides)Archimède / 12
124. La pression hydrostatique
4.1 LA PRESSION (RAPPEL)
La pression P sur une surface est définie par le quotient de la force F exercée sur la surface S
P = F / S
P en Pascal , F en Newton et S en m²
comme le bar = 100.000 Pa4.2 PRESSION AU SE
Exemples
La pression exercée par un liquide est appelée pression hydrostatique4.2.1 La capsule manométrique
4.2.2 Paramètres influençant la pression hydrostatique Influence de la direction de la capsule
indépendante de son orientation me plan horizontalArchimède / 13
13Influence de la profondeur
La pression exercée par le liquide sur la pastille augmente avec la profondeur du liquide La pression est proportionnelle à la profondeur de liquide.Influence de la nature du liquide (facultatif)
La pression exercée par le liquide sur la pastille augmente avec la masse volumique du liquide4.2.3 Applications
Les digues des rivières et des canaux subissent de la part de l'eau qu'ils contiennent de très fortes
pressions. En période de crue, ces pressions peuvent atteindre des valeurs telles qu'elles rompent les
digues et provoquent des inondations. Les murs des barrages ont une épaisseur croissante car la pression augmente avec la profondeur. Les parois des aquariums doivent être faites en verre épais. Les scaphandres doivent être d'autant plus résistants que les scaphandriers descendent plus profondément dans l'eau. Dans les profondeurs des mers, la pression hydrostatique atteint des valeurs énormes. A retenir la pression augmente de 1 bar tous les 10 m La profondeur de l'océan peut atteindre 11 000 m. Les poissons qui vivent dans les grandes profondeurs sont dotés d'organismes capables derésister à des pressions importantes (grande pression à l'intérieur de l'organisme animal).
Si on ramène rapidement en surface ces poissons, ils explosent par suite de la diminution rapide de la
pression hydrostatique.Archimède / 14
144.2 TRANSMISSION DE LA PRESSION DANS UN LIQUIDE
Expérience : la seringue de Pascal
En poussant le piston, la pression sur le fluide augmente. Le liquide jaillit de tous les trous avec la même force dans toutes les directions. La pression appliquée est transmise uniformément à tous les points du liquide.Applications ; les commandes hydrauliques
Comme P= :F / s est le même , si S2 = 100 S1 alors F2 = 100 F1 On peut soulever une voiture de 20000N (2000 kg) avec une force de 200N
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