Ph. Georges Sciences 1/3
MÉCANIQUE Statique
Relation poids-masse
P = m g P : poids (N) m : masse (kg)
g : intensité de la pesanteur (N.kg – 1)
Moment d'une force
= F d
: moment de la force
par rapport à l'axe (Nm)
F : intensité de la force (N)
d : distance à l'axe (m)
Moment d'un couple
M(
) = F d
F1 = F2 = F C = M(
)
Conditions d'équilibre d'un corps
- les forces sont coplanaires
- les droites d'action des forces sont concourantes
- la somme vectorielle des forces est nulle :
- la somme algébrique des moments des forces est nulle :
0MMM /F/F/F 321
MÉCANIQUE Cinématique
Vitesse moyenne
V =
Vitesse instantanée
v =
Accélération
a =
a > 0 : mouvement accéléré
a < 0 : mouvement décéléré
MRU : a = 0 ; d = v
t
MRUV : v = a
t ; d =
a
t2
Vitesse linéaire ou circonférentielle
v =
v = R
Vitesse angulaire
=
= 2 n
MÉCANIQUE Énergétique
Énergie cinétique
EC =
m v2
EC =
J 2
Énergie potentielle de pesanteur
Ep = m g z g : intensité de la pesanteur (N.kg – 1 )
z : altitude (m)
Énergie potentielle des forces de pression
EPP = p V p : pression (Pa)
V : volume (m 3)
Travail d'une force
F
AB F : intensité de la force (N)
F d AB ou d : distance (m)
Travail d'un couple
= M(
)
= C angle parcouru (rad)
Puissance
P =
=
Mouvement de translation uniforme : P = F v
Mouvement de rotation uniforme : P = C
Rendement
=
=
: rendement exprimé en %
Rendement d'une chaîne : = 1
2
3
…
Quantité de chaleur
Q = m c (f – i )
c : capacité thermique massique (J.kg – 1.K – 1 )
(f – i ) : variation de température (K)
Q = m L L : chaleur latente (J.kg – 1 )
MÉCANIQUE Hydrostatique
Pression
p =
Principe fondamentale de l'hydrostatique
pA – pB = g h
pA – pB : différence de pression entre
les points A et B (Pa ou N/m 2)
: masse volumique du fluide (kg.m – 3)
g : intensité de la pesanteur (N.kg – 1)
h : différence d'altitude (m)
Relation de Pascal
Les fluides transmettent les pressions.
F = f
MÉCANIQUE Fluides parfaits
Débit volumique
Q =
Débit massique
Qm =
Qm = Q
Relation de continuité
S1 v1 = S2 v2
Relation de Bernoulli
v 2 + g z + p = Constante
v : vitesse du fluide (m.s – 1 )
: masse volumique du fluide (kg.m – 3 )
z : hauteur de la ligne neutre (m)
p : pression du fluide (Pa)
ÉLECTRICITÉ Montage en série
L'intensité est commune u = u1 + u2 + u3
tension continue : U = U1 + U2 + U3
tension alternative : en général
U U1 + U2 + U3 mais
ÉLECTRICITÉ Montage en dérivation
La tension est commune.
p : pression (Pa ou N/m2)
F : intensité de la force pressante (N)
S : aire de la surface pressée (m2)
F : intensité de la force transmise (N)
f : intensité de la force émettrice (N)
S : aire du piston récepteur (m 2)
s : aire du piston émetteur (m 2)
E : énergie (J)
m : masse du corps (kg)
v : vitesse moyenne (m.s – 1 )
J : moment d'inertie (kg.m 2 )
: vitesse angulaire (rad.s – 1 )
P : puissance (W)
t : durée du transfert de E ou W (s)
V : vitesse moyenne (m.s – 1 )
d : distance parcourue (m)
t : durée du parcours (s)
v : vitesse instantanée (m.s – 1 )
t : durée très courte (s)
a : accélération (m.s – 2 )
v : variation de vitesse (m.s – 1 )
t : durée très courte (s)
v : vitesse linéaire (m.s – 1 )
d : distance parcourue (m)
t : durée du parcours (s)
R : rayon (m)
: vitesse angulaire (rad.s – 1 )
: angle balayé (rad)
t : durée du parcours (s)
n : fréquence de rotation (tr.s – 1 )
V: volume de fluide écoulée (m 3 )
t : durée de l'écoulement (s)
m : masse du fluide (kg)
t : durée de l'écoulement (s)
: masse volumique (kg.m – 3
)
S1 et S2 : sections (m 2)
v1 et v2 : vitesse du fluide (m.s – 1)
Q : quantité de chaleur (J)
m : masse du corps (kg)