bonjour,
dans la démonstration il y a qq chose que je ne comprends pas :
la pression en pascal P = h. rho . g
h = 10
rho = 1000
g = 9.81
ce qui fait 98100 Pa on est donc à 9.8b différence faible soit, mais pas à 10 b
en revanche pour l’eau de mer on est
à : 101043 Pa soit 10.1b un poil plus près donc, non ??
Du fait :
– De a difficulté que la plupart des gens ont de bien comprendre la différence masse (quantité de matière) et poids (force attirant cette masse vers le sol)
– De vieille habitude héritage d’ancien système d’unité utilisant les notion de Kg poids, kg force au lieu du Newton
– Des objectifs pédagogique de compréhension des phénomènes,
La plupart des moniteurs confondent volontairement ces deux notions (un litre d’eau pèse 1 kg…).
Stricto sensu tes calculs sont exacts !
Pourquoi ce choix tactique d’enseignement ?
Dans les faits la différence est du à un facteur constant, l’accélération de la pesanteur (9,81 m/s/s au niveau de la mer), le raisonnement confondant poids et masse est cohérent.
Effectivement la combinaison de l’erreur de calcul sur le poids de la colonne d’eau douce (9,81 N au lieu de 10) avec celle de l’écart de masse volumique de 0,033 gr/l entre eau douce et eau de mer fait que prendre l’évolution de la pression de 1 b tout les 10m en mer est tout à fait acceptable.
Ce qui est important est de comprendre l’ordre de grandeur de la variation de la poussée d’Archimède quand le plongeur passe de l’eau de mer à l’eau douce.
Un plongeur de 100kg équilibré déplace un volume de 100 l, le passage d’un milieu à l’autre entraine une variation de poussée d’Archimède de 3,3 N, soit l’emport d’une masse de 3,3 kg.
En pratique si tu estimes que ton « poids » équipé est de 80 kg (il te faudra ajouter ou retirer environ 3,3 x 0,8) soit 2,64 kg de plombs.
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bonjour,
dans la démonstration il y a qq chose que je ne comprends pas :
la pression en pascal P = h. rho . g
h = 10
rho = 1000
g = 9.81
ce qui fait 98100 Pa on est donc à 9.8b différence faible soit, mais pas à 10 b
en revanche pour l’eau de mer on est
à : 101043 Pa soit 10.1b un poil plus près donc, non ??
10
rho = 1030
g= 9.81
soit
Bonjour,
Merci pour votre question
Nous transmettons à la Commission Technique pour avis.
Cordialement,
Du fait :
– De a difficulté que la plupart des gens ont de bien comprendre la différence masse (quantité de matière) et poids (force attirant cette masse vers le sol)
– De vieille habitude héritage d’ancien système d’unité utilisant les notion de Kg poids, kg force au lieu du Newton
– Des objectifs pédagogique de compréhension des phénomènes,
La plupart des moniteurs confondent volontairement ces deux notions (un litre d’eau pèse 1 kg…).
Stricto sensu tes calculs sont exacts !
Pourquoi ce choix tactique d’enseignement ?
Dans les faits la différence est du à un facteur constant, l’accélération de la pesanteur (9,81 m/s/s au niveau de la mer), le raisonnement confondant poids et masse est cohérent.
Effectivement la combinaison de l’erreur de calcul sur le poids de la colonne d’eau douce (9,81 N au lieu de 10) avec celle de l’écart de masse volumique de 0,033 gr/l entre eau douce et eau de mer fait que prendre l’évolution de la pression de 1 b tout les 10m en mer est tout à fait acceptable.
Ce qui est important est de comprendre l’ordre de grandeur de la variation de la poussée d’Archimède quand le plongeur passe de l’eau de mer à l’eau douce.
Un plongeur de 100kg équilibré déplace un volume de 100 l, le passage d’un milieu à l’autre entraine une variation de poussée d’Archimède de 3,3 N, soit l’emport d’une masse de 3,3 kg.
En pratique si tu estimes que ton « poids » équipé est de 80 kg (il te faudra ajouter ou retirer environ 3,3 x 0,8) soit 2,64 kg de plombs.
J’espère avoir répondu à ta question.
Jean Paul MARTEAU
Pdt CTR
CIBPL-FFESSM
Merci pour ta réponse. Tant sur le fond que sur la forme.
Bravo pour ces E-learning que je conseille régulièrement à mes élèves.
Eric