Devoir de Philosophie

force.

Publié le 27/10/2013

Extrait du document

force. n.f., PHYSIQUE : grandeur susceptible de déformer un corps ou de modifier son état de repos ou de mouvement. Ainsi, c'est la force que l'on exerce sur l'extrémité d'un ressort qui l'allonge ou le comprime. C'est la force que l'on exerce sur une poussette qui la fait avancer ou l'arrête. La force est une grandeur vectorielle. Elle se mesure en newtons (N). Les quatre forces fondamentales. Il existe la force gravitationnelle, la force électromagnétique, la force faible et la force forte. La force gravitationnelle et la force électromagnétique sont des forces à longue portée. La force gravitationnelle est la force d'attraction universelle que toute masse exerce sur une autre masse. Combinée à des effets d'inertie liés au mouvement propre de la Terre, c'est elle qui attire un corps vers la Terre. La force électromagnétique combine la force électrostatique qui s'exerce entre deux charges électriques et la force de Lorentz qui s'exerce sur une charge électrique en mouvement dans un champ magnétique. L'unification de tous le phénomènes électromagnétiques fait l'objet des équations de Maxwell. Les forces de réaction ou de traction sont par exemple celles qui sont exercées par les rails sur un train ; quand le corps est en mouvement, elles comprennent les forces de frottement. La force de tension est celle exercée par la perche du remonte-pente sur le skieur. Ces forces de réaction ou de tension sont des forces de liaison. Les forces de cohésion assurent la rigidité d'un solide, les forces de pression sont exercées par un gaz sur un piston. Ces forces sont d'origines diverses ; les forces de réaction, peuvent ainsi s'analyser comme résultant de forces s'exerçant à l'échelle moléculaire, voir à l'échelle atomique, dans la zone de contact. Les forces que le milieu extérieur exerce sur un système sont les forces extérieures. Les forces que les différentes parties du système exercent les unes sur les autres sont les forces intérieures. D'après le principe de l'action et de la réaction, la somme vectorielle des forces intérieures qui s'exercent sur le système est nulle. La somme vectorielle de toutes les forces qui s'exercent sur le système est donc la somme vectorielle des forces extérieures. En mécanique newtonnienne, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système, {F, est égale au produit de la masse m du système et de l'accélération aG de son centre d'inertie G : {F = m aG . La force d'inertie d'entraînement est la force qui réalise l'équilibre relatif d'un corps dans un repère non galiléen lié à ce corps (par exemple, la force centripète exercée par les parois de la voiture sur un passager lors d'un virage). Les forces, ou interactions, faibles et fortes ont une portée extrêmement courte, limitée à l'intérieur des noyaux des atomes. La force forte assure la cohésion du noyau atomique et des particules élémentaires dont il est formé. La force faible intervient dans tous les mécanismes aboutissant à une radioactivité de type b (par exemple, un neutron donne un proton plus un électron plus un neutrino). Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats attraction capillarité centrifuge (force) centripète (force) coulomb Coulomb (Charles de) dynamique - 1.PHYSIQUE électricité - Les charges en mouvement : le courant - La loi d'Ohm électricité - Les lois de l'électrostatique électricité - Les lois de l'électrostatique - La loi de Coulomb électromagnétisme électrostatique énergie - L'origine de l'énergie sur la Terre énergie - L'origine de l'énergie sur la Terre - Introduction énergie - L'origine de l'énergie sur la Terre - La circulation de l'énergie équilibre - 3.MÉCANIQUE frottement gravitation impulsion inertie interaction Lorentz Hendrik Antoon Maxwell James Clerk mécanique - 1.PHYSIQUE newton Newton (Isaac) potentiel - 1.PHYSIQUE pression réaction - 2.MÉCANIQUE répulsion résistance des matériaux sciences (histoire des) - La lumière - Échec du mécanisme et émergence du concept de champ sciences (histoire des) - La matière - Le calcul infinitésimal tension traction travail - 1.PHYSIQUE

« En mécanique newtonnienne, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système, {F, est égale au produit de la masse m du système et de l'accélération aG de son centre d'inertie G : {F = m a G. La force d'inertie d'entraînement est la force qui réalise l'équilibre relatif d'un corps dans un repère non galiléen lié à ce corps (par exemple, la force centripète exercée par les parois de la voiture sur un passager lors d'un virage). Les forces, ou interactions, faibles et fortes ont une portée extrêmement courte, limitée à l'intérieur des noyaux des atomes.

La force forte assure la cohésion du noyau atomique et des particules élémentaires dont il est formé.

La force faible intervient dans tous les mécanismes aboutissant à une radioactivité de type b (par exemple, un neutron donne un proton plus un électron plus un neutrino). Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats attraction capillarité centrifuge (force) centripète (force) coulomb Coulomb (Charles de) dynamique - 1.PHYSIQUE électricité - Les charges en mouvement : le courant - La loi d'Ohm électricité - Les lois de l'électrostatique électricité - Les lois de l'électrostatique - La loi de Coulomb électromagnétisme électrostatique énergie - L'origine de l'énergie sur la Terre énergie - L'origine de l'énergie sur la Terre - Introduction énergie - L'origine de l'énergie sur la Terre - La circulation de l'énergie équilibre - 3.MÉCANIQUE frottement gravitation impulsion inertie interaction Lorentz Hendrik Antoon Maxwell James Clerk mécanique - 1.PHYSIQUE newton Newton (Isaac) potentiel - 1.PHYSIQUE pression réaction - 2.MÉCANIQUE répulsion résistance des matériaux sciences (histoire des) - La lumière - Échec du mécanisme et émergence du concept de champ sciences (histoire des) - La matière - Le calcul infinitésimal tension traction travail - 1.PHYSIQUE. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓