<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Pression | Dr. Goulu</title><link>https://drgoulu.com/tag/pression/</link><atom:link href="https://drgoulu.com/tag/pression/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Pression</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://drgoulu.com/media/icon_hu_2dc8a7743be9bda7.png</url><title>Pression</title><link>https://drgoulu.com/tag/pression/</link></image><item><title>La physique d’une étoile est-elle la même que celle d’une boule de métal rougeoyante qui rétrécit en refroidissant, créant sa propre pression au centre ?</title><link>https://drgoulu.com/2025/02/04/la-physique-dune-etoile-est-elle-la-meme-que-celle-dune-boule-de-metal-rougeoyante-qui-retrecit-en-refroidissant-creant-sa-propre-pression-au-centre/</link><pubDate>Tue, 04 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2025/02/04/la-physique-dune-etoile-est-elle-la-meme-que-celle-dune-boule-de-metal-rougeoyante-qui-retrecit-en-refroidissant-creant-sa-propre-pression-au-centre/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La physique est la même partout, mais une étoile n&amp;rsquo;est pas en métal, ne refroidit pas, et ne retrécit pas (sauf à la fin de sa &amp;ldquo;vie&amp;rdquo;)&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class="border-l-4 border-neutral-300 dark:border-neutral-600 pl-4 italic text-neutral-600 dark:text-neutral-400 my-6"&gt;
&lt;p&gt;Pendant une grande partie de son existence, une étoile est en
sous l&amp;rsquo;action de deux
qui s&amp;rsquo;opposent : la
, qui tend à contracter et faire s&amp;rsquo;effondrer l&amp;rsquo;étoile, et la
(avec la
pour les étoiles massives), régulée et maintenue par les réactions de fusion nucléaire, qui tend au contraire à dilater l&amp;rsquo;astre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(
)&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;</description></item><item><title>En quoi les ondes gravitationnelles induiraient une force attractive alors qu’elles se déplacent à la vitesse de la lumière sachant que tout mouvement vectoriel engendre la pression ?</title><link>https://drgoulu.com/2024/06/13/en-quoi-les-ondes-gravitationnelles-induiraient-une-force-attractive-alors-quelles-se-deplacent-a-la-vitesse-de-la-lumiere-sachant-que-tout-mouvement-vectoriel-engendre-la-pression/</link><pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2024/06/13/en-quoi-les-ondes-gravitationnelles-induiraient-une-force-attractive-alors-quelles-se-deplacent-a-la-vitesse-de-la-lumiere-sachant-que-tout-mouvement-vectoriel-engendre-la-pression/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En relativité, la gravitation n&amp;rsquo;est pas une force. Les objets tombent en chute libre dans un espace-temps déformé par les masses. Ces déformations se propagent en effet à la vitesse de la lumière, mais ce ne sont pas des ondes gravitationnelles.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les
ne génèrent pas de force attractive. Ce sont des ondes transverses, elle ne changent rien du tout dans le sens de propagation, c&amp;rsquo;est dans le sens perpendiculaire qu&amp;rsquo;elles modifient les longueurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;ldquo;sachant que tout mouvement vectoriel engendre la pression&amp;rdquo;. Ah ? Ben je savais pas… exemple s&amp;rsquo;il vous plaît ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une
ou onde de pression génère une variation de pression, alternativement de pression positive et négative, de moyenne nulle.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Combien de molécules différentes chimiquement et physiquement contient l'eau pure à température et pression normales ?</title><link>https://drgoulu.com/2024/02/13/combien-de-molecules-differentes-chimiquement-et-physiquement-contient-l-eau-pure-a-temperature-et-pression-normales/</link><pubDate>Tue, 13 Feb 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2024/02/13/combien-de-molecules-differentes-chimiquement-et-physiquement-contient-l-eau-pure-a-temperature-et-pression-normales/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Physiquement, 18 grammes d&amp;rsquo;eau contiennent le
de molécules, très majoritairement d&amp;rsquo;H2O&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le truc, c&amp;rsquo;est que de l&amp;rsquo;eau &amp;ldquo;pure&amp;rdquo; est loin de l&amp;rsquo;être. Le simple fait de la laisser en contact avec l&amp;rsquo;air lui fait absorber du CO2 et former de l&amp;rsquo;acide carbonique (H2CO3)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans de l&amp;rsquo;
, il reste encore environ 1
de molécules minérales et organiques diverses
qui font diminuer la résistance électrique à 150 à 500 kΩ.cm.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C&amp;rsquo;est beaucoup trop pour les applications scientifiques pointues, et pour l&amp;rsquo;industrie microélectronique qui a besoin de grosses quantités d&amp;rsquo;eau &amp;ldquo;ultra pure&amp;rdquo;&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class="border-l-4 border-neutral-300 dark:border-neutral-600 pl-4 italic text-neutral-600 dark:text-neutral-400 my-6"&gt;
&lt;p&gt;L&amp;rsquo;eau ultra-pure est une eau qui a été purifiée en respectant des niveaux élevés de spécification. En règle générale, l&amp;rsquo;eau ne contient que du H20, ainsi qu&amp;rsquo;un nombre équilibré d&amp;rsquo;ions H+ et OH-. Elle a une résistivité de 18,2 MΩ.cm, un COT &amp;lt; 10 ppb et un nombre de bactéries &amp;lt;10 UFC/ml. Pour être classée comme ultra-pure, l&amp;rsquo;eau ne doit contenir aucune endotoxine détectable&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;En clair, un COT &amp;lt; 10
signifie que dans nos 18 grammes d&amp;rsquo;eau, il y a quelques milliardièmes de grammes d&amp;rsquo;autres trucs que de l&amp;rsquo;eau. Mais un milliardième du Nombre d&amp;rsquo;Avogadro, c&amp;rsquo;est encore $6\times 10^{14}$ molécules !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans un verre d&amp;rsquo;eau la plus pure qu&amp;rsquo;on soit capables d&amp;rsquo;obtenir en &amp;ldquo;grande quantité&amp;rdquo;, il reste des millions de milliards de molécules qui ne sont pas de l&amp;rsquo;eau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Et quand on dit &amp;ldquo;pas d&amp;rsquo;endotoxines détectables&amp;rdquo; (produites par des bactéries qui peuvent elles aussi subsister…) ça veut dire moins de 1ppb, mais encore des milliards de molécules !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Donc en gros, en étant prudent il y a des milliers de molécules différentes dans un peu d&amp;rsquo;eau, chacune présente à des millions ou milliards d&amp;rsquo;exemplaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><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>Le centre des planètes et des étoiles est-il en apesanteur ? Si oui pourquoi et comment explique-t-on qu'il est le siège de la plus forte pression ?</title><link>https://drgoulu.com/2020/06/27/le-centre-des-planetes-et-des-etoiles-est-il-en-apesanteur-si-oui-pourquoi-et-comment-explique-t-on-qu-il-est-le-siege-de-la-plus-forte-pression/</link><pubDate>Sat, 27 Jun 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2020/06/27/le-centre-des-planetes-et-des-etoiles-est-il-en-apesanteur-si-oui-pourquoi-et-comment-explique-t-on-qu-il-est-le-siege-de-la-plus-forte-pression/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;oui parce que la particule au
est &amp;ldquo;attirée&amp;rdquo; par toutes les particles autour d&amp;rsquo;elles de manière égale, donc la résultante (=somme) des forces de gravitation sur elle est nulle, elle est en &amp;ldquo;apesanteur&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MAIS la résultante des forces de gravitation de toutes les autres particules est dirigée vers elle. Elle est donc aussi soumise à la pression des particules qui l&amp;rsquo;entourent immédiatement, qui elles-mêmes sont soumise à la pression un peu plus faible de celles sur la sphère immédiatement supérieure etc.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous faites de la plongée, vous pouvez vous sentir comme en apesanteur quand la poussée d&amp;rsquo;Archimède équilibre votre poids, et pourtant sous la pression de l&amp;rsquo;eau qui vous entoure.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>