Comment descendre 2 fois plus vite?

Il faut avoir les couilles aussi lourdes que celles du monsieur

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cheyennizeur

Tu sais que la masse n'intervient pas dans la vitesse de chute n'est ce pas ? Yes I'm fun at parties

GuyLeGueux

@cheyennizeur: Plus les couilles du mec sont lourdes, plus la gravité les attire donc en théorie, tu prend le même mec, et tu fais varier le poids des couilles dont le frottement avec l'air est négligeable et t'obtiens un gus couillu qui "tombe" plus vite si je ne m'abuse !

PoloRalphLo

@cheyennizeur: alors peux tu m'expliquer pourquoi les bobsleigh sont limités en poids et qu'il en est de même pour les occupants des bobsleigh? Est-ce parce que l'on parle de glisse et non de chute?

Legrosporc

@GuyLeGueux: quand on regarde les formules pour les vitesses de chute, la masse n'est présente nulle part en tout cas

Myosotys
Myosotys
6 ans

@PoloRalphLo: Parce que, à mon avis (ça date un peu les cours..), cheyennizeur oublie que nous ne sommes pas dans le vide, et que Archimède est passé par là.

anonyme
anonyme
6 ans

@GuyLeGueux: Désolé de le dire mais en effet la masse n'intervient pas dans la chute : c'est le principe d'inertie

anonyme
anonyme
6 ans

@GuyLeGueux: @PoloRalphLo: Arrêtez moi si je me trompe mais la résistance de l'air est fonction de la vitesse au carré, donc au début de la chute (pas de vitesse donc pas de résistance à l'avancement) l'accélération est quasi la même ? la masse. Ensuite, plus la masse est importante, plus le poids est important et donc plus le solide pourra "produire" de force (le poids est une force) pour résister aux frottements de l'air occasionnés par le déplacement à coefficient de traînée égal. En d'autre termes, l'accélération atteindra plus rapidement zéro pour un solide léger que pour un solide lourd (et donc une vitesse max plus faible) même si au tout début les deux accélérations sont identiques.

GuyLeGueux

@Legrosporc: "Une chute libre est un mouvement, dans le vide et principalement déterminé par la pesanteur. L'objet est soumis à une force unique, son poids, et les autres forces sont soit inexistantes, soit négligées, par exemple la résistance de l'air ou la force de Coriolis. Pour le cas où l'on prend en compte la résistance de l'air, on parle de chute avec résistance de l'air."

En gros dans le vide 1Kg de plumes tombe à la meme vitesse qu'un Kg de banane, mais dans l'atmosphere, tes plumes arriveront après tes bananes. En revanche tu met tout ca dans deux boites identiques, à priori sur terre et dans le vide ca devrait arriver au meme moment

anonyme
anonyme
6 ans

@cheyennizeur: C'est vrai seulement en absence d'air non?

phallusflasque

a la base ça parlait de couilles puis c'est partie en exposé de physique trkl.

bzerath
bzerath
6 ans

@Myosotys: c'est pas Archimède, mais simplement les frottements de l'air. Je sais pas pourquoi t'as été neg.

Myosotys
Myosotys
6 ans

@bzerath: Commentaire trop long supprimé... donc résumé: Après recherche, en effet, Archimède est négligeable. Mon soucis est que pour moi, la masse n'intervient ni dans vitesse de chute, ni dans les frottements (juste la forme pour ce dernier). Mais en fait, en cas de frottement, on la retranche dans la formule de l’accélération, donc on ne peut plus simplifier l'équation en virant la masse donc il faut prendre en compte la masse. C'est loin la physique....

anonyme
anonyme
6 ans

@GuyLeGueux: Nop, ce qui change dans l'atmosphère c'est bien les forces de frottement de l'air mais ce qui influe dessus n'est pas la masse mais bien le volume. Un plaque de metal de 1kg tombera plus lentement dans l'atmosphère qu'une bille de metal de 1kg, et probablement plus lentement qu'une bille de metal de 500g aussi.

Edit : maintenant forcément que la masse va compter aussi jusqu'à une certaine mesure, si c'est plus léger que l'air forcément que ça va pas tomber. Genre ton ballon d'hélium. Mais à partir du moment où tu lâche un gars qui a des baloches de 500kg à côté d'un bébé ils vont tombé à la même vitesse, sauf si ses baloches font parachutes.

darklee36
darklee36
6 ans

@taikan: La terre exerce une force d’accélération de 9.81 m.s² en moyenne vers son centre. quel que soit ta masse et si nous ne prenons pas en compte les forces de frottement (neige, air, eau, ...) tu accéléreras toujours à la même vitesse sur une chute libre (soit)

CerealeKiller

@PoloRalphLo: et pour ta réponse sur le bobsleigh, scilabus a fait une vidéo sur le sujet si tu remontes un peu

TagDino
TagDino
6 ans

@darklee36: Je sais pas trop à qui répondre mais je veux participer à cette chaîne en simplifiant tout les bails qui ont été dit avec des équation :

Si on est dans un référentiel terrestre supposé galiléen et qu'on néglige les frottement on à:
Somme des force extérieure = Poids

Or Somme des force extérieur = masse * vecteur accélération
Et Poids=masse*vecteur gravité

Donc Vecteur accélération=Vecteur gravité

La masse n'influe pas dans l'accélération si on néglige les frottement référentiel terrestre tout ça tout ça

POPHIP
POPHIP
6 ans

@GuyLeGueux: Un marteau contre une plume sans frottement de l'air
http://gifb.in/FEBV

Dayumba
Dayumba
6 ans

@cheyennizeur: P + F = m*a
mg + Fair + Fneige = ma
Fair ne dépend pas de la masse et Fneige est très grossièrement négligeable devant Fair.
Alors si tu augmentes la masse, tu réduit l'influence du frottement sur l'accélération.

latrickisfalone

@cheyennizeur: le frottement de l'air ralenti les objets les plus légers, donc il descend plus vite avec les couilles lourdes qu'avec des couîles légère

newfagCyj2NUNZ

@PoloRalphLo: Le frottement des patins de bobsleigh diminue proportionnellement a l'inertie créé par le poid de l'engin et de l'equipage. Plus le poid est important, plus l'inertie sera importante et moins le frotement ralentira l'ensemble. Pour gagner, comme le poid est identique, l'aerodnamisme egalement, seul la qualité du pilote et de l'equipe jouera. Bien accelerer, bien engager les virages et fin de virage, diminuer le frottement des patins.

anonyme
anonyme
6 ans

Vu comme sa planche râpe sur les rochers, il en change tous les jours ?

LaTching
LaTching
6 ans

Rip les cuisses et les mollets

TilouF
TilouF
6 ans

Les couilles je sais pas, les jambes oui.

Y0DA
Y0DA
6 ans

Franchement ça va, je serai en mesure de le suivre !

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