(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Comment immobiliser un ballon dans l'air... en soufflant dessus ?! |Area=Mechanics |Difficulty=Easy |Duration=10... ») |
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+ | * Gonfler (pas trop !) et fermer le ballon de baudruche. | ||
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Auteur Tess | Dernière modification 15/10/2019 par Pierreb
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Placer le ballon de baudruche dans le flux d'air.
Le ballon se stabilise dans le flux d'air. On peut même orienter le flux d'air (le sèche-cheveux), le ballon suivra !
L'air chaud est plus léger que l'air froid, il a donc tendance à monter.
De plus, l'air soufflé par le sèche-cheveux pousse le ballon vers le haut. Le ballon trouve son équilibre entre son poids qui l'entraîne vers le bas et la poussée de l'air vers le haut.
Le ballon reste donc suspendu dans les airs... en lévitation !
Pourquoi le poids nous entraîne-t-il vers le bas ?
Pourquoi l'air chaud monte ?
Cela fonctionne-t-il avec un ventilateur ?
Si un liquide s'écoule dans une canalisation (ici, l'air sortant du sèche-cheveux), comme il est incompressible, son débit (volume transitant à travers une surface par unité de temps) est constant. Si la canalisation s'élargit, alors la vitesse diminue (puisque le débit est le produit de la vitesse par la section, les deux varient à l'inverse). Le théorème de Bernoulli nous indique alors que la pression augmente. À l'inverse, si la canalisation se rétrécit, le fluide accélère et sa pression diminue : c'est l'effet Venturi.
Ce résultat est assez peu intuitif (on s'attendrait à ce que la pression augmente lorsque la section diminue).
Si maintenant la conduite reste de section constante mais que l'on met un obstacle à l'intérieur (ici, le ballon ou la balle), l'obstacle diminue la section. On a donc le même effet. Si cet obstacle est un cylindre tournant, d'axe perpendiculaire à l'axe de la canalisation, alors le frottement accélère le fluide d'un côté et le ralentit de l'autre. On a donc une diminution de pression d'un côté et une augmentation de l'autre, le cylindre subit une force : c'est l'effet Magnus (notons que l'on considère souvent l'effet Magnus dans l'air, qui est un fluide compressible, mais le principe général reste le même).
Certaines cheminées mettent à profit l'effet Venturi, ce qui permet d'augmenter leur tirage. Dans un autre domaine, la plupart des pistolets à peinture qui servent à projeter la peinture en fines gouttelettes fonctionnent eux aussi sur le principe du Venturi.
Dernière modification 15/10/2019 par user:Pierreb.
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