ACCELERATION g : Deux dimensions (2D) -4g à +4g |
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COMPETITION |
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Prénom |
Nom |
Nationalité |
Performance |
Date et lieu |
Références * |
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Neige |
a = -4,14 m/s² |
Pente de 25° |
Avalanche |
Détachement en pente |
M1 |
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Voiture |
a = 0 (vit. constante) |
Vitesse de 14m/s |
Boucle de la mort |
Voiture effectuant une boucle verticale (rayon de courbure 20m) |
A1 |
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g = +9,8 m/s² |
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Humain |
Absence de gravité dans |
Vitesse de 25,2m/s ? |
Gravitation artificielle |
Station orbitale (rayon de 45m) tournant sur elle-même en ? secondes |
A1 |
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l’espace (g=0) |
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Humain |
Absence de gravité dans |
Vitesse de 12,57m/s |
Gravitation artificielle |
Station orbitale (rayon de 20m) tournant sur elle-même |
A1 |
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l’espace (g=0) |
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en 10 secondes : poids apparent de 711N (si m=90kg) |
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Passager |
+0,2755g |
900km/h |
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Descente – Courbe convexe de 50km de diamètre |
P1 |
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Passager |
+0,32g |
10m/s |
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Montée en montagnes russes – Courbe convexe de 15m de diamètre – |
P1 |
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A l’extremum |
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Humain |
+0,9965g |
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Un tour à l’Equateur (rayon de 6380km) en 24h |
P1 |
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Station spatiale |
+1g |
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Un tour (rayon de 12m) en 6,953m |
P1 |
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tournante |
Comme sur Terre |
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(loin de toutes planètes et étoiles) |
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Montagnes russes |
a = + 3,5g à a = + 6,3g |
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Montagnes russes à grande vitesse |
NASA |
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Navette spatiale |
a = - 3g |
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Navette spatiale lors du retour dans l'atmosphère |
NASA |
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Formule 1 |
a = +4g |
180km/h |
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Un virage (ou rayon) de 65,87m |
P1 |
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(*) – REFERENCES |
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A1 : AccelerationEnPhysiqueBeauchemin2002.pdf |
A2 : AutoPlus Hors-Série 2009 |
A3 : Avion de chasse |
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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 |
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ACCELERATION g : Deux dimensions (2D) +4g à +400g |
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COMPETITION |
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Prénom |
Nom |
Nationalité |
Performance |
Date et lieu |
Références * |
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Manège |
6g |
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Limite autorisée |
T1 |
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Passager |
+7,378g |
25m/s |
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Descente en montagnes russes – Courbe concave de 10m de diamètre – |
P1 |
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A l’extremum |
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Centrifugeuse 10g |
a = +9,01g |
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Un tour (rayon de 5m) en 1,5 seconde |
P1 |
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Pilote |
+9g |
10s |
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Test pour devenir futur pilote de chasse |
P1 |
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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 |
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r=5m t=0,2s |
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Centrifugeuse 20g |
a = +20g |
Bras de 8m de long |
Gravitation artificielle |
Astronautes de la NASA. 200N/kg, soit fois la gravitation terrestre |
P2 |
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Centrifugeuse |
a = + 40g |
Bras de 33m de long |
Gravitation artificielle |
Le Noval Air Development Center, programme X-15 & programme Mercury |
120 IA |
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17 juin 1952 |
page 656 |
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Puce ordinaire |
a = + 200 g |
33cm de long & 22cm de haut |
130x sa hauteur |
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GWR 1990 |
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Ultracentrifugeuse |
a = |
Résistance de différentes bactéries dont E. coli et Paracoccus denitrificans à des conditions extrêmes de gravité. Paracoccus denitrificans est une des |
NASA |
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+ 403 627g |
bactéries qui, non seulement a survécu, mais présente une bonne croissance cellulaire sous ces conditions d'hyperaccélération qui ne se rencontrent |
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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 |
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dimension des cellules des procaryotes est essentielle pour permettre la croissance sous hypergravité. Ces recherches pourraient avoir des |
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implications pour valider la théorie de la panspermie. |
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(*) – REFERENCES |
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A1 : AccelerationEnPhysiqueBeauchemin2002.pdf |
A2 : AutoPlus Hors-Série 2009 |
A3 : Avion de chasse |
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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 |
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