Inertie

Auteur: Peter Berry
Date De Création: 11 Juillet 2021
Date De Mise À Jour: 13 Peut 2024
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Nous avons tous remarqué parfois que si nous roulons debout dans le bus et que celui-ci freine brusquement, notre corps a tendance à «continuer à voyager», ce qui nous oblige à s'accrocher rapidement à un élément ferme à l'intérieur du bus pour ne pas tomber.

Cela se produit parce que les corps ont tendance à maintenir leur état de repos ou de mouvement, à moins qu'ils ne soient soumis à l'action d'une force. La physique reconnaît ce phénomène comme une «inertie».

La inertie C'est la résistance à laquelle la matière s'oppose pour modifier son état de repos ou de mouvement, et cet état n'est modifié que si une force agit sur eux. On dit qu'un corps a une plus grande inertie, plus il s'oppose à une plus grande résistance pour modifier son état.

  • Voir aussi: Chute libre et lancer vertical

Types d'inertie

La physique fait la distinction entre l'inertie mécanique et l'inertie thermique:

  • Inertie mécanique. Cela dépend de la quantité de pâte. Plus un corps a de masse, plus il a d'inertie.
  • Inertie thermique.Il quantifie la difficulté avec laquelle un corps change de température lorsqu'il entre en contact avec d'autres corps ou lorsqu'il est chauffé. L'inertie thermique dépend de la quantité de masse, de la conductivité thermique et de la capacité thermique. Plus un corps est massif, moins il a de conductivité thermique ou plus il possède de capacité thermique, plus son inertie thermique est grande.
  • Voir aussi: Force de gravité

La première loi de Newton

L'idée d'inertie a été incarnée dans la première loi ou loi d'inertie de Newton, selon laquelle si un corps n'est pas soumis à l'action des forces, il maintiendra sa vitesse en amplitude et direction à tout moment.


Cependant, il est intéressant de noter qu'avant Newton, le scientifique Galileo Galilei avait déjà soulevé ce concept en confrontant le point de vue aristotélicien dans son travailDialogues sur les deux grands systèmes du monde, ptolémaïque et copernicien, datant de 1632.

Là, il dit (dans la bouche d'un de ses personnages) que si un corps glissait le long d'un plan lisse et parfaitement poli, il maintiendrait son mouvementÀ l'infini. Mais si ce corps coulissait sur une surface inclinée, il subirait l'action d'une force qui pourrait le faire accélérer ou décélérer (selon la direction de l'inclinaison).

Galilée avait donc déjà entrevu que l'état naturel des objets n'est pas exclusivement celui du repos, mais aussi celui d'un mouvement rectiligne et uniforme, tant qu'il n'y a pas d'autres forces agissant.

  • Voir aussi: Deuxième loi de Newton

Associé à ce concept physique, lors de la description des comportements humains, apparaît l'autre sens du terme inertie, qui est appliqué aux cas où les gens ne font rien à propos de quelque chose en raison de la paresse, de l'attachement à la routine, du confort ou simplement en se laissant faire ce qu'ils sont, ce qui est souvent le plus simple.


Exemples d'inertie au quotidien

De nombreuses situations du quotidien expliquent le phénomène physique de l'inertie:

  1. Ceintures de sécurité à inertie. Ils ne se verrouillent que si le corps continue de bouger lors d'un arrêt brusque.
  2. Machine à laver avec essorage. Le tambour de la machine à laver a de petits trous de sorte que lors de l'essorage pour essorer les vêtements, les gouttes d'eau qui ont une certaine vitesse et une certaine direction continuent leur mouvement et passent à travers les trous. On dit alors que l'inertie des gouttes, l'état de mouvement qu'elles possèdent, contribue à éliminer l'eau des vêtements.
  3. Attrapez le ballon au football.Si un archer n'arrête pas avec ses bras le ballon appliqué par l'attaquant de l'équipe adverse, il y aura un but. Le ballon en mouvement, en raison de son inertie, continuera à voyager dans le but à moins qu'une force, celle des mains du gardien dans ce cas, ne l'en empêche.
  4. Pédaler à vélo. On peut avancer avec notre vélo quelques mètres après avoir pédalé et arrêter de le faire, l'inertie nous fait avancer jusqu'à ce que le frottement ou le frottement le dépasse, puis le vélo s'arrête.
  5. Test des œufs durs.Si nous avons un œuf au réfrigérateur et que nous ne savons pas s'il est cru ou cuit, nous le plaçons sur le comptoir, nous le retournons avec précaution et essayons de l'arrêter avec un doigt: l'œuf dur s'arrêtera immédiatement car son contenu est solide et forme un tout avec le shell, de sorte que si vous arrêtez le shell, il en va de même pour l'intérieur. Cependant, si l'œuf est cru, le liquide à l'intérieur ne s'arrête pas immédiatement avec la coquille, mais continuera à se déplacer pendant un moment plus longtemps en raison de l'inertie.
  6. Retirez une nappe et laissez ce qui est au-dessus posé sur la table, au même endroit. Un tour de magie classique basé sur l'inertie; Pour bien faire les choses, il faut tirer la nappe vers le bas et l'objet doit être plutôt léger. L'objet posé sur la nappe s'oppose au changement de son état de mouvement, il a tendance à rester immobile.
  7. Les coups avec effet au billard ou au billard. En essayant d'atteindre la carambole, en profitant de l'inertie des boules.
  • Continuer avec: La troisième loi de Newton



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