cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:statiques_des_fluides
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cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:statiques_des_fluides [2025/06/11 11:44] – 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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==== 1.1 La masse volumique ==== | ==== 1.1 La masse volumique ==== | ||
- | La **masse volumique**, | + | La **masse volumique**, |
+ | *< | ||
- | $ \rho = \frac{m}{V} $ | + | * Exemple : L'eau a une masse volumique d' |
- | + | ||
- | Exemple : L'eau a une masse volumique d' | + | |
==== 1.2 La pression ==== | ==== 1.2 La pression ==== | ||
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La **pression**, | La **pression**, | ||
- | $ P = \frac{F}{S} | + | < |
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' | 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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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. | 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. | ||
- | $ P = P_0 + \rho g h $ | + | < |
Où : | Où : | ||
- | * P est la pression à la profondeur h | + | |
- | * P₀ est la pression atmosphérique à la surface | + | * P₀ est la pression atmosphérique à la surface |
- | * ρ est la masse volumique du fluide | + | * ρ est la masse volumique du fluide |
- | * g est l' | + | * g est l' |
- | * h est la profondeur | + | * 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 ===== | ||
Ligne 52: | Ligne 51: | ||
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. | 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. | ||
- | $ P \cdot V = constante | + | < |
Cette loi est une approximation, | Cette loi est une approximation, | ||
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===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== | ||
- | * **Masse volumique** : $ \rho = \frac{m}{V} | + | |
- | * **Pression** : $ P = \frac{F}{S} | + | * **Pression** : <m>P = {F}/{S} (Pa ou N.m^-2)</ |
- | * **Pression hydrostatique** : $ P = P_0 + \rho g h $ | + | * <m>{Pression hydrostatique: |
- | * **Loi de Mariotte** : $ P \cdot V = constante | + | * <m>Loi de Mariotte : P.V = constante |
- | * 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 2 : Loi fondamentale de la statique des fluides et principe de Pascal. |
- | * Chapitre 4 : Applications pratiques des concepts étudiés et exemples chiffrés. | + | * 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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