Répondre :
Bonjour,
1) Le graphe 1 indique que la pression diminue quand l'altitude augmente, linéairement entre 0 et 2500 m, en accord avec la loi de la statique des fluides, puis non linéairement au-delà de 2500 m.
2) P(int) est égale, pour un A320, à la pression atmosphérique à 2400 m.
Soit P(int) = P₀ - ρgz avec z = 2400 m
et donc P(int) = 100000 - 1 x 9,81 x 2400 = 76456 Pa ≈ 764 HPa
3) valeur conforme avec le graphe
4) S = Lxl = 2x1 = 2 m²
5) F(int) = P(int) x S
soit F(int) = 76400 x 2 ≈ 152800 N
6) A z = 10000 m, P(ext) = P₀ - ρgz = 100000 - 9,81 x 10000 = 1900 Pa
F(ext) = P(ext) x S = 1900 x 2 = 3800 N
7)...
1) Le graphe 1 indique que la pression diminue quand l'altitude augmente, linéairement entre 0 et 2500 m, en accord avec la loi de la statique des fluides, puis non linéairement au-delà de 2500 m.
2) P(int) est égale, pour un A320, à la pression atmosphérique à 2400 m.
Soit P(int) = P₀ - ρgz avec z = 2400 m
et donc P(int) = 100000 - 1 x 9,81 x 2400 = 76456 Pa ≈ 764 HPa
3) valeur conforme avec le graphe
4) S = Lxl = 2x1 = 2 m²
5) F(int) = P(int) x S
soit F(int) = 76400 x 2 ≈ 152800 N
6) A z = 10000 m, P(ext) = P₀ - ρgz = 100000 - 9,81 x 10000 = 1900 Pa
F(ext) = P(ext) x S = 1900 x 2 = 3800 N
7)...
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Physique/Chimie. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !