Je l'ai montré à ma prof de math…..elle a pas réusi !!!
Mais parralèlement à celle-ci, j'ai une autre question, le "bang" que l'on entend lorsque l'on dépasse la vitesse du son, qu'est-ce que ça entraine mis à part du bruit, et un rond de fumée ???????
Mach
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Ce n'est pas un rond de fumé, mais un nuage de condensation
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Yvan a écrit
…une autre question, le "bang" que l'on entend lorsque l'on dépasse la vitesse du son, qu'est-ce que ça entraine mis à part du bruit, et un rond de fumée ???????
Des vitres brisées.Rang, sang, race et dieux n'entrent en rien dans le partage du vice… et de la vertu. (de Cape et de Crocs, tome 1).>> N'oubliez pas de lire et de relire le Réglement du forum>> N'oubliez pas de consulter les index des sujets avant de poster les vôtres. -
et un mal d'oreille
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Outre les vitres brisées et le mal d'oreille, le "bang" comme tu dis, le phénomène sonique comme on dit, entraîne une augmentation de la trainée très importante, des vibrations très rapides et de fortes amplitutes et une diminution de la portance.Yvan a écrit
Mais parralèlement à celle-ci, j'ai une autre question, le "bang" que l'on entend lorsque l'on dépasse la vitesse du son, qu'est-ce que ça entraine mis à part du bruit, et un rond de fumée ??????? -
RogCas a écrit
En joules ? En ampoules ? En kilos de merguez ?vigi a écrit
Euh…
Ec= 19 600 000 000
Bah j'en sais fichtre rien…
Ah vrai dire je pensais, que Pr Pit ou SAS RogCas, nous gratifirais d'un de leur magistral et néanmoins très instructif cours -ici sur l'énergie cinétique d'un corps- au vu de ma réponse sans aucun doute fausse et pour le moins évasive -
L'énergie cinétique est, comme toutes les énergies, en Joules
Professeur Politique, à votre service -
C'est vrai que je ne trouve pas comme toi …vigi a écrit
l'énergie cinétique d'un corps - au vu de ma réponse sans aucun doute fausse et pour le moins évasive -
Pit a écrit
C'est vrai que je ne trouve pas comme toi …vigi a écrit
l'énergie cinétique d'un corps - au vu de ma réponse sans aucun doute fausse et pour le moins évasive
Une chti'te correction à nous donner?…S'il vous plait Pr Pit -
vigi a écrit
Euh…
Ec= 19 600 000 000
Et en plus c'est faux
La vitesse, c'est en m/s qu'il faut l'utiliser
ça donne plutôt : Ec = 1 512 345 679 012,35 J, ou bien Ec = 1 512 TJ !!!
ça fait beaucoup, mais c'est possible. -
Pit ?airazor a écrit
Ce n'est pas un rond de fumé, mais un nuage de condensation
Quelquechose à dire ?
Nous dirions plutôt : un nuage de vapeur provoqué par la condensation de l'eau présente dans l'air à ce moment…
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Politique a écrit
Et en plus c'est fauxvigi a écrit
Euh…
Ec= 19 600 000 000
La vitesse, c'est en m/s qu'il faut l'utiliser
ça donne plutôt : Ec = 1 512 345 679 012,35 J, ou bien Ec = 1 512 TJ !!!
ça fait beaucoup, mais c'est possible.
He oui. Il convient de travailler dans le SI (systeme international)…
Maintenant, je trouve la meme chose. Ca ne veut pas dire que c'est correct, mais que nous sommes au moins deux a nous tromper…
Apres, ce chiffre ne represente finalement pas grand chose. C'est beaucoup, certes, mais insignifiant… tout comme les données de depart : 50 tonnes mues a 28000km/h. Qui peut s'imaginer ce contexte de forces…
Quelqu'un serait il capable de faire correspondre cette energie cinetique en energie potentielle (gravitationnelle) ?
A savoir à quelle masse suspendue à 1m de hauteur cette energie precedement calculée correspond ?
Données : Ep = m g z
Avec g l'accélération de la gravité terrestre (prenons 9.81m/s-²), et z l'altitude exprimée en mètres (ici imposée egale à 1)….
Alors, quelle masse ?! -
Merci pour ces éclairages Pit
Euh, pour l'énergie potentielle… je te laisse calculer
Sinon, une question relative à l'entrée de la navette dans l'atmosphère et à son "ralentissement".
En dehors du fait qu'elle doit utiliser sa surface d'intrados pour se ralentir, l'atmosphère terrestre n'a-t-il pas un seuil ou l'air devient "incompressible" et, où on ne peut aller au délà d'un certain nombre de Mach ? (provoquant ainsi un ralentissement "obligé" de la navette)
Ou je dis n'importe quoi? -
Pit a écrit
Apres, ce chiffre ne represente finalement pas grand chose. C'est beaucoup, certes, mais insignifiant… tout comme les données de depart : 50 tonnes mues a 28000km/h. Qui peut s'imaginer ce contexte de forces…
Quelqu'un serait il capable de faire correspondre cette energie cinetique en energie potentielle (gravitationnelle) ?
A savoir à quelle masse suspendue à 1m de hauteur cette energie precedement calculée correspond ?
Données : Ep = m g z
Avec g l'accélération de la gravité terrestre (prenons 9.81m/s-²), et z l'altitude exprimée en mètres (ici imposée egale à 1)….
Alors, quelle masse ?!
Eh ben si Ep=Ec=1 512 345 679 012,35=m*9,81*1
alors
m=1 512 345 679 012,35 / 9,81=154.163.677.779 (environ).
L'unité de masse c'est le kilo, conséquemment l'énergie cinétique déployée équivaut à l'énergie potentielle d'une masse de plus de 154 millions de tonnes suspendue à un mètre de hauteur.
J'ai gagné un bon point? -
C'est la masse qu'il convient de calculer !!vigi a écrit
Merci pour ces éclairages Pit
Euh, pour l'énergie potentielle… je te laisse calculer
Ta reflexion est tres interessante. Meme s'il n'y a aucune relation entre les machs (mesure de vitesse) et la compressibilité d'un corps. Mais il est vrai que l'air a une limite de compressibilité, tout comme d'incompressibilité d'ailleurs !!!vigi a écrit
Sinon, une question relative à l'entrée de la navette dans l'atmosphère et à son "ralentissement".
En dehors du fait qu'elle doit utiliser sa surface d'intrados pour se ralentir, l'atmosphère terrestre n'a-t-il pas un seuil ou l'air devient "incompressible" et, où on ne peut aller au délà d'un certain nombre de Mach ? (provoquant ainsi un ralentissement "obligé" de la navette)
Ou je dis n'importe quoi?
Tu fais indirectement reference au frottement, force qu'exerce l'air et dépendant, de la vitesse de l'objet mais egalement de la surface qu'occupe l'objet dans le plan perpendiculaire au déplacement (ce qu'on appelle la section droite).
Le premier facteur limitant la vitesse sera la force de frottement, c'est a dire la forme de l'objet…
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