<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Pression-De-L-Air | Dr. Goulu</title><link>https://drgoulu.com/tag/pression-de-l-air/</link><atom:link href="https://drgoulu.com/tag/pression-de-l-air/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Pression-De-L-Air</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://drgoulu.com/media/icon_hu_2dc8a7743be9bda7.png</url><title>Pression-De-L-Air</title><link>https://drgoulu.com/tag/pression-de-l-air/</link></image><item><title>Comment un gaz, par définition constitué de molécules qui s’agitent dans tous les sens, peut-il avoir un effet sur une balance quand on le pèse puisque ses molécules ne sont pas toutes en contact avec le plateau ?</title><link>https://drgoulu.com/2023/07/12/comment-un-gaz/</link><pubDate>Wed, 12 Jul 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2023/07/12/comment-un-gaz/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans un volume de gaz V contenant N molécules se déplaçant à la vitesse moyenne u, le nombre de chocs avec une surface S vaut$\frac{N.S.u}{2V}$
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avec un litre de gaz aux conditions normales on a :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;$V = 10^{-3} m^3$&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;$N = 6.0221408 \times 10^{23} / 22.4$ (nombre d&amp;rsquo;Avogardro pour 22,4 litres)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;$u = 1800 m/s$
(oui c&amp;rsquo;est très élevé : êtes bombardé de particules supersoniques !)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;et prenons un petit plateau de balance, par exemple $S=10 cm^2 = 10^{-3} m^2$&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ca donne 24196101657589285714285714 impacts par seconde !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voilà, vous avez compris pourquoi la pression a l&amp;rsquo;air d&amp;rsquo;une valeur constante alors qu&amp;rsquo;elle provient d&amp;rsquo;une méga pétée de petits chocs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Notes de bas de page&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Pourquoi les ballons de baudruche se dégonflent-ils même si on les pense fermés hermétiquement ?</title><link>https://drgoulu.com/2021/04/29/pourquoi-les-ballons-de-baudruche-se-degonflent-ils-meme-si-on-les-pense-fermes-hermetiquement/</link><pubDate>Thu, 29 Apr 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2021/04/29/pourquoi-les-ballons-de-baudruche-se-degonflent-ils-meme-si-on-les-pense-fermes-hermetiquement/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;par
, ou plus exactement la
phénomène accéléré par la petite taille des molécules d’hélium ou d&amp;rsquo;hydrogène à travers le plastique ou caoutchouc.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce phénomène se produit aussi sur les réservoirs d&amp;rsquo;hydrogène équipant les véhicules à piles à combustible. Malgré une forte épaisseur de fibre de carbone pour tenir les 700 bars de pression, un peu d&amp;rsquo;hydrogène s&amp;rsquo;échappe. Ce n&amp;rsquo;est pas vraiment un problème, le problème c&amp;rsquo;est plutôt l&amp;rsquo;hydrogène qui reste emprisonné dans la paroi du réservoir et l&amp;rsquo;affaiblit, à la longue …&lt;/p&gt;</description></item><item><title>L'augmentation de la pression nous écraserait, comme lorsqu'on va dans la fosse des Mariannes par exemple, mais le contraire, c'est à dire la baisse de pression, à quel effet sur notre corps ?</title><link>https://drgoulu.com/2020/05/05/l-augmentation-de-la-pression-nous-ecraserait-comme-lorsqu-on-va-dans-la-fosse-des-mariannes-par-exemple-mais-le-contraire-c-est-a-dire-la-baisse-de-pression-a-quel-effet-sur-notre-corps/</link><pubDate>Tue, 05 May 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2020/05/05/l-augmentation-de-la-pression-nous-ecraserait-comme-lorsqu-on-va-dans-la-fosse-des-mariannes-par-exemple-mais-le-contraire-c-est-a-dire-la-baisse-de-pression-a-quel-effet-sur-notre-corps/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;sous 10m d&amp;rsquo;eau, en plongée &amp;ldquo;amateur&amp;rdquo;, vous êtes exposé une pression de 2 bars : 1 bar de pression atmosphérique, + 1 bar de pression due à l&amp;rsquo;eau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous remontez brutalement à la surface, vous serez incommodé par la baisse de pression, mais vous n&amp;rsquo;allez pas exploser, surtout si vous laissez l&amp;rsquo;air s&amp;rsquo;échapper de vos poumons comme on vous l&amp;rsquo;enseigne à l&amp;rsquo;entrainement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Depuis la surface, vous ne pouvez &amp;ldquo;que&amp;rdquo; baisser de pression de 1 bar en vous exposant au vide spatial. Vous allez grosso-modo ressentir la même chose qu&amp;rsquo;en remontant de 10m sous l&amp;rsquo;eau, sauf que vous ne pourrez pas respirer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C&amp;rsquo;est arrivé à Jim LeBlanc alors qu&amp;rsquo;il testait une combinaison spatiale dans une chambre à vide :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Donc -1 bar, on survit (si on peut respirer).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par contre, des décompressions plus importantes, comme si vous remontez rapidement d&amp;rsquo;une plongée plus profonde, peuvent vous tuer. Le problème est que non seulement l&amp;rsquo;oxygène, mais les autres gaz de l&amp;rsquo;air que vous respirez vont se dissoudre dans votre sang à cause de la pression, et qu&amp;rsquo;en remontant, ces gaz vont former des bulles dans votre sang, comme dans le soda d&amp;rsquo;une bouteille qu&amp;rsquo;on ouvre …&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les
sont très graves, potentiellement mortels.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>