Pourquoi les fusées sont-elles pointues : Différence entre versions

 
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2- Découper une feuille pour qu'elle soit un peu plus petite que le carton. (par exemple en la coupant en deux)
  
'''Notice:''' ''peu importe le support, il faut juste avoir une surface plate rigide''.
 
  
 
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|Step_Content=3- Ensuite, rouler la feuille en boule et la poser sur le carton puis le resoulever de la même manière, brusquement.
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|Observations=Que fait la feuille sur les deux étapes ?
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|Observations=Quand on essaie de propulser la feuille à plat, elle ne décolle pas. Quand on essaie de propulser la feuille froissée en boule, elle décolle (sous réserve d'être assez rapide).
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|Avertissement=Le geste de propulsion vers le haut doit être rapide et s'arrêter d'un coup.
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|Explanations=Quand la feuille est à plat sur le carton, elle traverse tout l'air au dessus d'elle. L'air appuie dessus et la feuille est plaquée contre le carton.
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Quand la feuille est roulée en boule, la surface en contact avec l'air au dessus, donc la quantité d'air à traverser, est beaucoup plus petite. Si le geste est assez rapide le "frein" appliqué par l'air n'est pas suffisant pour arrêter la boule de papier. Alors quand le geste du bras s'arrête la boule continue son trajet vers le haut.
  
La feuille à plat ne bouge pas, la feuille en boule décolle.
 
|Avertissement=Rein de spécial, tout devrait bien se passer !
 
|Explanations=Quand elle est poussée rapidement vers le haut, toute la surface du papier doit traverser l'air qui se trouve au-dessus.
 
  
Cet air la freine d'autant plus qu'elle en rencontre plus, et donc que cette surface est plus importante. La feuille à plat est tellement freinée qu'elle reste collée par l'air au carton, alors que la boule, qui présente une surface bien plus petite à l'air, est moins freinée et continue son chemin plus facilement, sur la lancée.
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Lors de son départ vers l'espace, une fusée doit tenir compte de l'air qu'elle traverse.
|Deepen=Lors de son départ vers l'espace, une fusée doit tenir compte de l'air qu'elle traverse.
 
  
Si elle n'était pas pointue, elle frotterait plus sur l'air. Cela la freinerait davantage, l'empêchant de prendre assez de vitesse pour mettre en orbite son dernier étage et les objets spatiaux qu'il contient.
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Si elle n'était pas verticale et pointue, elle frotterait plus sur l'air. Cela la freinerait. Donc pour obtenir le même decollage il faudrait dépenser beaucoup plus d'énergie.
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|Deepen=Les fusées d'écollent grâce au principe action-réaction. Le carburant dans la fusée (kérosène) est brulé en présence d'un comburant. Ce comburant est souvent un ergol. En effet la fusée va monter et très vte la quantité d'oxygène dans l'air ne sera pas suffisante pour servir de comburant pour la réaction de combustion. Donc la fusée emmène le carburant et son comburant.
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La combustion créé beaucoup de chaleur, l'air se dilate et cela créé un courant violent qui est dirigé vers le bas. La fusée "s'appuie" sur le sol pour décoller (action-réaction). Par la suite ce même courant d'air brulant ne pourra plus "s'appuyer" sur le sol pour propulser la fusée, mais il "s'appuiera" sur l'air sous la fusée. La vitesse nécessaire à atteindre pour libérer une fusée de l'attraction terrestre est de 7,9km/seconde (ce qui fait 28 440 km/heure car il y a 3 600 secondes dans une heure).
 
|Related="C'est pas sorcier" avec Jamy et tout : https://education.francetv.fr/matiere/technologie/cinquieme/video/decollage-d-une-fusee-principe-d-action-et-reaction
 
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Lanceur de fusée sur Wikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Lanceur
 
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Version actuelle datée du 11 mai 2020 à 15:44

Auteur avatarOmar lasri | Dernière modification 11/05/2020 par Geneviève

Pourquoi les fus es sont-elles pointues fus e.jpg
Comment accéder au monde extérieur ?
Licence : Attribution (CC-BY)

Introduction

Les fusées partent tout droit vers le ciel. Pourquoi ne décollent-elles pas penchées, comme les avions ?

Étape 1 - manipuler

1- Poser un morceau de carton rectangulaire (environ de la taille d'une feuille A4) sur une table.

2- Découper une feuille pour qu'elle soit un peu plus petite que le carton. (par exemple en la coupant en deux)






Étape 2 - manipuler

3- Poser la feuille à plat sur le carton, bras tendus et en parallèle, puis soulever brusquement le carton vers le haut. Le but est de propulser la feuille vers le haut.



Étape 3 - manipuler

4- Ensuite, rouler la feuille en boule et la poser sur le carton puis le resoulever de la même manière, brusquement.




Comment ça marche ?

Observations : que voit-on ?

Quand on essaie de propulser la feuille à plat, elle ne décolle pas. Quand on essaie de propulser la feuille froissée en boule, elle décolle (sous réserve d'être assez rapide).


Mise en garde : qu'est-ce qui pourrait faire rater l'expérience ?

Le geste de propulsion vers le haut doit être rapide et s'arrêter d'un coup.

Explications

Quand la feuille est à plat sur le carton, elle traverse tout l'air au dessus d'elle. L'air appuie dessus et la feuille est plaquée contre le carton.

Quand la feuille est roulée en boule, la surface en contact avec l'air au dessus, donc la quantité d'air à traverser, est beaucoup plus petite. Si le geste est assez rapide le "frein" appliqué par l'air n'est pas suffisant pour arrêter la boule de papier. Alors quand le geste du bras s'arrête la boule continue son trajet vers le haut.


Lors de son départ vers l'espace, une fusée doit tenir compte de l'air qu'elle traverse.

Si elle n'était pas verticale et pointue, elle frotterait plus sur l'air. Cela la freinerait. Donc pour obtenir le même decollage il faudrait dépenser beaucoup plus d'énergie.

Plus d'explications

Les fusées d'écollent grâce au principe action-réaction. Le carburant dans la fusée (kérosène) est brulé en présence d'un comburant. Ce comburant est souvent un ergol. En effet la fusée va monter et très vte la quantité d'oxygène dans l'air ne sera pas suffisante pour servir de comburant pour la réaction de combustion. Donc la fusée emmène le carburant et son comburant.

La combustion créé beaucoup de chaleur, l'air se dilate et cela créé un courant violent qui est dirigé vers le bas. La fusée "s'appuie" sur le sol pour décoller (action-réaction). Par la suite ce même courant d'air brulant ne pourra plus "s'appuyer" sur le sol pour propulser la fusée, mais il "s'appuiera" sur l'air sous la fusée. La vitesse nécessaire à atteindre pour libérer une fusée de l'attraction terrestre est de 7,9km/seconde (ce qui fait 28 440 km/heure car il y a 3 600 secondes dans une heure).

Vous aimerez aussi

"C'est pas sorcier" avec Jamy et tout : https://education.francetv.fr/matiere/technologie/cinquieme/video/decollage-d-une-fusee-principe-d-action-et-reaction

Lanceur de fusée sur Wikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Lanceur


Dernière modification 11/05/2020 par user:Geneviève.

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