ACCELERATION g : Deux dimensions (2D) -4g à +4g

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COMPETITION
Performance athlétique ou mécanique

Prénom

Nom

Nationalité

Performance

Date et lieu

Références *

Neige

a  = -4,14 m/s²

Pente de 25°

Avalanche

Détachement en pente

M1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voiture

a = 0 (vit. constante)

Vitesse de 14m/s

Boucle de la mort

Voiture effectuant une boucle verticale (rayon de courbure 20m)

A1

 

g = +9,8 m/s²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humain

Absence de gravité dans

Vitesse de 25,2m/s ?

Gravitation artificielle

Station orbitale (rayon de 45m) tournant sur elle-même en ? secondes 

A1

 

l’espace (g=0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humain

Absence de gravité dans

Vitesse de 12,57m/s

Gravitation artificielle

Station orbitale (rayon de 20m) tournant sur elle-même

A1

 

l’espace (g=0)

 

 

en 10 secondes : poids apparent de 711N (si m=90kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passager

+0,2755g

900km/h

 

Descente – Courbe convexe de 50km de diamètre

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passager

+0,32g

10m/s

 

Montée en montagnes russes – Courbe convexe de 15m de diamètre –

P1

 

 

 

 

A l’extremum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humain

+0,9965g

 

 

Un tour à l’Equateur (rayon de 6380km) en 24h

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station spatiale

+1g

 

 

Un tour (rayon de 12m) en 6,953m

P1

tournante

Comme sur Terre

 

 

(loin de toutes planètes et étoiles)

 

 

 

 

 

 

 

Montagnes russes

a = + 3,5g à a = + 6,3g

 

 

Montagnes russes à grande vitesse

NASA

 

 

 

 

 

 

Navette spatiale

a = - 3g

 

 

Navette spatiale lors du retour dans l'atmosphère

NASA

 

 

 

 

 

 

Formule 1

a = +4g

180km/h

 

Un virage (ou rayon) de 65,87m

P1

 

 

 

 

 

 

(*) – REFERENCES

A1 : AccelerationEnPhysiqueBeauchemin2002.pdf

A2  : AutoPlus Hors-Série 2009

A3 : Avion de chasse

C1 : CinematiqueAUneDimension.pdf

C2 : Classification phylogénétique du vivant Tome 1 & Tome 2 – Guillaume Lecointre & Hervé Le Guyader

M1 : MouvementEnUneDimensionERPI.pdf

P1 : PoidsApparentTremblayLucCollegeMericiQuebec.pdf

P2 : PoidsApparentGraviteArtificielle.pdf

T1 : Turbo-Kermis

 

 

ACCELERATION g : Deux dimensions (2D) +4g à +400g

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COMPETITION
Performance athlétique ou mécanique

Prénom

Nom

Nationalité

Performance

Date et lieu

Références *

Manège

6g

 

 

Limite autorisée

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passager

+7,378g

25m/s

 

Descente en montagnes russes – Courbe concave de 10m de diamètre –

P1

 

 

 

 

A l’extremum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrifugeuse 10g

a = +9,01g

 

 

Un tour (rayon de 5m) en 1,5 seconde

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilote

+9g

10s

 

Test pour devenir futur pilote de chasse

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faucon pèlerin

Estimations

16,2m en 0,1s si 350km/h

12,5m en 0,1s si 270km/h

270km/h (virage à 30°) & 350km/h (virage à 45°)

GWR 1990

 

r=5m t=0,2s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrifugeuse 20g

a = +20g

Bras de 8m de long

Gravitation artificielle

Astronautes de la NASA. 200N/kg, soit fois la gravitation terrestre

P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrifugeuse

a = + 40g

Bras de 33m de long

Gravitation artificielle

Le Noval Air Development Center, programme X-15 & programme Mercury

120 IA

 

 

 

 

17 juin 1952

page 656

Puce ordinaire

a = + 200 g

33cm de long & 22cm de haut

130x sa hauteur

 

GWR 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultracentrifugeuse

a =

Résistance de différentes bactéries dont E. coli et Paracoccus denitrificans à des conditions extrêmes de gravité. Paracoccus denitrificans est une des

NASA

 

+ 403 627g

bactéries qui, non seulement a survécu, mais présente une bonne croissance cellulaire sous ces conditions d'hyperaccélération qui ne se rencontrent

 

 

 

dans la nature que dans l'espace, comme dans le cas d'étoiles très massives ou dans l'onde de choc d'une supernova. L'analyse montre que la petite

 

 

 

dimension des cellules des procaryotes est essentielle pour permettre la croissance sous hypergravité. Ces recherches pourraient avoir des

 

 

 

implications pour valider la théorie de la panspermie.

 

 

 

 

 

 

 

(*) – REFERENCES

A1 : AccelerationEnPhysiqueBeauchemin2002.pdf

A2  : AutoPlus Hors-Série 2009

A3 : Avion de chasse

C1 : CinematiqueAUneDimension.pdf

C2 : Classification phylogénétique du vivant Tome 1 & Tome 2 – Guillaume Lecointre & Hervé Le Guyader

M1 : MouvementEnUneDimensionERPI.pdf

P1 : PoidsApparentTremblayLucCollegeMericiQuebec.pdf

P2 : PoidsApparentGraviteArtificielle.pdf

T1 : Turbo-Kermis