{"id":9924,"date":"2026-03-10T18:13:12","date_gmt":"2026-03-10T15:13:12","guid":{"rendered":"https:\/\/chateauegitim.com\/?p=9924"},"modified":"2026-03-10T23:48:42","modified_gmt":"2026-03-10T20:48:42","slug":"fransizca-fizik-pression-et-force-presante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chateauegitim.com\/fr\/fransizca-fizik-pression-et-force-presante\/","title":{"rendered":"Fran\u00e7ais Physique\/ Pression et force presante"},"content":{"rendered":"<p><strong>Notion de pression<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La pression d\u2019un fluide correspond aux chocs r\u00e9p\u00e9t\u00e9s des particules microscopiques du fluide contre une surface.<\/li>\n\n\n\n<li>Plus ces chocs sont fr\u00e9quents et intenses, plus la pression exerc\u00e9e par le fluide est grande.<\/li>\n\n\n\n<li>Relation entre la pression et la force pressante.<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9finition de la force pressante.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Exp\u00e9rience du verre rempli d\u2019eau<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Une simple feuille de papier peut emp\u00eacher l\u2019eau de tomber d\u2019un verre lorsqu\u2019il est retourn\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Pourquoi la feuille ne tombe-t-elle pas malgr\u00e9 le poids de l\u2019eau contenue dans le verre ?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong> Les h\u00e9misph\u00e8res de Magdebourg<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En 1654, le physicien allemand <strong>Otto von Guericke<\/strong> r\u00e9alise une exp\u00e9rience c\u00e9l\u00e8bre avec deux h\u00e9misph\u00e8res m\u00e9talliques dont il retire l\u2019air.<\/li>\n\n\n\n<li>Il attache des chevaux de chaque c\u00f4t\u00e9 pour essayer de s\u00e9parer les h\u00e9misph\u00e8res, mais ceux-ci restent coll\u00e9s, montrant ainsi l\u2019existence de la pression atmosph\u00e9rique.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Force pressante<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u2019action exerc\u00e9e par un fluide sur une surface d\u2019aire <strong>S<\/strong> peut \u00eatre repr\u00e9sent\u00e9e par une force appel\u00e9e <strong>force pressante<\/strong> : [F = P \\times S]<\/li>\n\n\n\n<li><strong>F<\/strong> repr\u00e9sente la force pressante (en newton), <strong>S<\/strong> la surface (en (m\u00b2)) et <strong>P<\/strong> la pression (en pascal, Pa).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Donn\u00e9es utiles<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Volume d\u2019un cylindre de rayon <strong>R<\/strong> et de hauteur <strong>h<\/strong> :<strong>V&nbsp;=&nbsp;\u03c0r\u00b2h<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pression atmosph\u00e9rique : (\u22481013 hPa) \u00e0 une&nbsp;altitude&nbsp;de 0 m.<\/li>\n\n\n\n<li>Masse volumique de l\u2019eau : <strong>\u03c1<sub>eau<\/sub> = 1000 g.L<sup>-1<\/sup><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Intensit\u00e9 de la pesanteur : &nbsp;g&nbsp;=&nbsp;<strong>9,8&nbsp;N\u00b7kg&nbsp;\u20131<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Verre assimil\u00e9 \u00e0 un cylindre :(h = 120) mm ; (D = 80) mm.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Questions<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Q1 :<\/strong> Identifier les diff\u00e9rentes actions m\u00e9caniques appliqu\u00e9es sur la feuille de papier.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Q2 :<\/strong> Repr\u00e9senter ces actions m\u00e9caniques par des vecteurs sur un sch\u00e9ma.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Q3 :<\/strong> Calculer la valeur du poids de l\u2019eau contenue dans le verre.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>\u00c9tude et interpr\u00e9tation<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Q4 :<\/strong> Comparer la force pressante exerc\u00e9e par l\u2019air sur la feuille avec le poids de l\u2019eau dans le verre.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conclusion :<\/strong> Interpr\u00e9ter le r\u00e9sultat obtenu.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Caract\u00e9ristiques de la force pressante<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La force pressante exerc\u00e9e par un fluide sur une surface poss\u00e8de :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Direction :<\/strong> perpendiculaire \u00e0 la surface sur laquelle elle agit.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sens :<\/strong> du fluide vers la surface.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Valeur :<\/strong> donn\u00e9e par la relation (F = P \\times S).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Unit\u00e9s :<\/strong><br>F en newton (N),<br>S en m\u00e8tre carr\u00e9 (m\u00b2),<br>P en pascal (Pa).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Exercice d\u2019application<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u2019air atmosph\u00e9rique exerce une pression (P = 1.013 \u00d7 10<sup>5<\/sup>)<\/li>\n\n\n\n<li>Pa sur une surface d\u2019aire (S = 20 , cm\u00b2).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Calculer la valeur de la force pressante F.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Unit\u00e9s de pression et instruments<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Hectopascal (hPa) :<\/strong> (1hPa=100Pa) (utilis\u00e9 en m\u00e9t\u00e9orologie).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Bar :<\/strong> (1bar=100000Pa) (souvent utilis\u00e9 pour les pneus).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Millim\u00e8tre de mercure (mmHg) :<\/strong> (1mmHg\u2248133Pa) (utilis\u00e9 en m\u00e9decine).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Atmosph\u00e8re (atm) :<\/strong> (1atm=101325Pa).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Manom\u00e8tre :<\/strong> appareil qui mesure la pression d\u2019un fluide.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Barom\u00e8tre :<\/strong> instrument destin\u00e9 \u00e0 mesurer la pression atmosph\u00e9rique.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>3. Loi de Boyle-Mariotte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Principe :<\/strong> Pour une quantit\u00e9 de gaz donn\u00e9e \u00e0 temp\u00e9rature constante, le produit de la pression <strong>P<\/strong> par le volume <strong>V<\/strong> reste constant.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Relation :<\/strong>[P \\times V = constante]<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Remarque :<\/strong> La pression doit \u00eatre exprim\u00e9e en pascal (Pa) et le volume en m\u00e8tre cube (m\u00b3).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Classe<\/strong> <strong>9\u1d49 Ann\u00e9e \u2013 Physique \u2013 Pression dans les fluides<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. D\u00e9finition des fluides<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fluide :<\/strong><br>Un fluide est une substance qui peut se d\u00e9former facilement sous l\u2019action d\u2019une force. Cette propri\u00e9t\u00e9 est li\u00e9e \u00e0 la mani\u00e8re dont ses mol\u00e9cules sont organis\u00e9es :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les mol\u00e9cules d\u2019un fluide ne sont pas fortement li\u00e9es entre elles par des liaisons covalentes.<\/li>\n\n\n\n<li>Elles ont donc une grande libert\u00e9 de mouvement et peuvent s\u2019adapter \u00e0 la forme du r\u00e9cipient qui les contient.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Remarque :<\/strong><br>Contrairement aux gaz, les liquides sont <strong>peu compressibles<\/strong>, ce qui signifie que leur volume change tr\u00e8s peu sous l\u2019effet d\u2019une pression ext\u00e9rieure.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. La force pressante<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D\u00e9finition :<\/strong><br>La <strong>force pressante<\/strong> est la force exerc\u00e9e par les mol\u00e9cules d\u2019un fluide lorsqu\u2019elles entrent en collision avec une surface. Cette force :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Agit <strong>perpendiculairement<\/strong> \u00e0 la surface.<\/li>\n\n\n\n<li>Augmente avec l\u2019<strong>agitation mol\u00e9culaire<\/strong>, donc avec la temp\u00e9rature du fluide.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Propri\u00e9t\u00e9s :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Propri\u00e9t\u00e9<\/strong><\/td><td><strong>Description<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Direction<\/td><td>Perpendiculaire \u00e0 la surface press\u00e9e<\/td><\/tr><tr><td>Sens<\/td><td>Du fluide vers la surface<\/td><\/tr><tr><td>Valeur<\/td><td>( F=P\u22c5S )<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>3. La pression<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D\u00e9finition :<\/strong>La pression repr\u00e9sente l\u2019effet de la force pressante par unit\u00e9 de surface. Elle est donn\u00e9e par la formule.<\/p>\n\n\n\n<p>o\u00f9 :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(P) = pression (Pa : Pascal)<\/li>\n\n\n\n<li>(F) = force pressante (N : Newton)<\/li>\n\n\n\n<li>(S) = surface sur laquelle la force agit (m\u00b2)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>\u00c0 retenir :<\/strong> La pression d\u00e9pend donc \u00e0 la fois de la force exerc\u00e9e par le fluide et de la surface sur laquelle cette force s\u2019applique.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Exemples et applications<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Verre d\u2019eau renvers\u00e9 :<\/strong><br>Une feuille de papier peut retenir l\u2019eau dans un verre retourn\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 la pression atmosph\u00e9rique qui agit sur la surface de la feuille.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>H\u00e9misph\u00e8res de Magdebourg :<\/strong><br>Deux h\u00e9misph\u00e8res de cuivre, vid\u00e9s de leur air, ne peuvent pas \u00eatre s\u00e9par\u00e9s facilement car la pression atmosph\u00e9rique exerce une force tr\u00e8s importante sur leur surface externe.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>5. Unit\u00e9s de pression<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Unit\u00e9<\/strong><\/td><td><strong>Valeur<\/strong><\/td><td><strong>Utilisation<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Pascal (Pa)<\/td><td>1 Pa = 1 N\/m\u00b2<\/td><td>Unit\u00e9 SI<\/td><\/tr><tr><td>Hectopascal (hPa)<\/td><td>1 hPa = 100 Pa<\/td><td>M\u00e9t\u00e9orologie<\/td><\/tr><tr><td>Bar<\/td><td>1 bar = 100\u202f000 Pa<\/td><td>Pneumatiques<\/td><\/tr><tr><td>Millim\u00e8tre de mercure (mmHg)<\/td><td>1 mmHg = 133 Pa<\/td><td>M\u00e9decine<\/td><\/tr><tr><td>Atmosph\u00e8re (atm)<\/td><td>1 atm = 101\u202f325 Pa<\/td><td>Pression atmosph\u00e9rique<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>6. Loi de Boyle-Mariotte (pour information compl\u00e9mentaire)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Principe :<\/strong><br>Pour une quantit\u00e9 de gaz donn\u00e9e \u00e0 temp\u00e9rature constante, le produit de la pression (P) par le volume (V) reste constant :[P\u22c5V=constante]<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Remarque :<\/strong> La pression doit \u00eatre exprim\u00e9e en Pascal et le volume en m\u00e8tre cube (m\u00b3).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Notion de pression Exp\u00e9rience du verre rempli d\u2019eau Les h\u00e9misph\u00e8res de Magdebourg Force pressante Donn\u00e9es [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[214,212,70,213,210,215,211,216],"class_list":["post-9924","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-genel","tag-chimie","tag-force-pressante","tag-fransiz-liseleri","tag-kimya","tag-les-hemispheres-de-magdebourg","tag-loi-de-boyle-mariotte","tag-otto-von-guericke","tag-pression"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.5 - 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