<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Gravite-De-La-Terre | Dr. Goulu</title><link>https://drgoulu.com/tag/gravite-de-la-terre/</link><atom:link href="https://drgoulu.com/tag/gravite-de-la-terre/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Gravite-De-La-Terre</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://drgoulu.com/media/icon_hu_8d57a97d564ea9bb.png</url><title>Gravite-De-La-Terre</title><link>https://drgoulu.com/tag/gravite-de-la-terre/</link></image><item><title>Et si un astronaute se détache du vaisseau spatial ? N'est-il pas possible que pendant qu'il s'éloigne, il soit capturé par la gravité de la Terre et soit à nouveau en orbite ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/09/30/et-si-un-astronaute-se-detache-du-vaisseau-spatial-n-est-il-pas-possible-que-pendant-qu-il-s-eloigne-il-soit-capture-par-la-gravite-de-la-terre-et-soit-a-nouveau-en-orbite/</link><pubDate>Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/09/30/et-si-un-astronaute-se-detache-du-vaisseau-spatial-n-est-il-pas-possible-que-pendant-qu-il-s-eloigne-il-soit-capture-par-la-gravite-de-la-terre-et-soit-a-nouveau-en-orbite/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C&amp;rsquo;est même un certitude.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;un sauteur en hauteur qui franchit une barre à h=2m décolle à $v_0=\sqrt{2.g.h} = 6.32 m/s$&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Même en sautant le plus fort possible de son vaisseau spatial, un astronaute n&amp;rsquo;arrive donc pas au millième de la
de la Terre (11.2 km/s), et n&amp;rsquo;a donc aucune chance de partir dans l&amp;rsquo;espace comme on le voit dans beaucoup de (mauvais) films.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Idem pour retomber sur Terre, il devrait se pousser dans la direction opposée de l&amp;rsquo;orbite de son vaisseau à une vitesse significative par rapport à celle-ci (7.66 km/s pour l&amp;rsquo;ISS)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Donc ce qui va se passer est exactement ce que vous décrivez : l&amp;rsquo;astronaute va suivre une orbite légèrement différente de celle de son vaisseau. Suivant la direction où il s&amp;rsquo;est poussé, il sera un peu plus haut, ou un peu plus bas, ou sur une orbite un peu plus elliptique, ou sur une orbite avec un angle très légèrement différent.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Comment la masse de la Terre a-t-elle été calculée ? Quelle est la valeur actuelle exacte ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/08/17/comment-la-masse-de-la-terre-a-t-elle-ete-calculee-quelle-est-la-valeur-actuelle-exacte/</link><pubDate>Sat, 17 Aug 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/08/17/comment-la-masse-de-la-terre-a-t-elle-ete-calculee-quelle-est-la-valeur-actuelle-exacte/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class="border-l-4 border-neutral-300 dark:border-neutral-600 pl-4 italic text-neutral-600 dark:text-neutral-400 my-6"&gt;
&lt;p&gt;La
est déterminée aujourd&amp;rsquo;hui en divisant la
&lt;em&gt;GM&lt;/em&gt; par la
&lt;em&gt;G&lt;/em&gt;. Sa valeur est estimée à 5,9722 × 10^24
. La précision de cette valeur est limitée par celle de &lt;em&gt;G&lt;/em&gt;, le produit &lt;em&gt;GM&lt;/em&gt; pouvant être déduit des mesures de
avec une
bien supérieure. (Wikipédia)&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Historiquement on a utilisé la 3ème
, utilisée aujourd&amp;rsquo;hui pour déterminer la Masse des étoiles dont on connaît des exoplanètes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il y a eu aussi des mesures basées sur la période d&amp;rsquo;oscillation de pendules.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Comment pèse-t-on la terre sans balance ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/08/15/comment-pese-t-on-la-terre-sans-balance/</link><pubDate>Thu, 15 Aug 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/08/15/comment-pese-t-on-la-terre-sans-balance/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Historiquement on a utilisé 3 méthodes pour déterminer la
:&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;La troisième loi de Kepler permet d&amp;rsquo;évaluer la masse d&amp;rsquo;un corps central en connaissant la distance et la période de révolution d&amp;rsquo;un satellite. Pour la Terre, on a utilisé la Lune. Cette méthode a aussi permis de déterminer la masse de Jupiter, du Soleil, des étoiles autour desquelles on observé des exoplanètes actuellement.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Des pendules. La période d&amp;rsquo;oscillation d&amp;rsquo;un pendule dépend de g (9.81 m/s) donc de la masse de la planète&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Aujourd&amp;rsquo;hui on divise la
&lt;em&gt;GM&lt;/em&gt; par la
&lt;em&gt;G&lt;/em&gt;. Sa valeur est estimée à 5,9722 × 10^24
. La précision de cette valeur est limitée par celle de &lt;em&gt;G&lt;/em&gt;, le produit &lt;em&gt;GM&lt;/em&gt; pouvant être déduit des mesures de
avec une
bien supérieure.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</description></item><item><title>L'attraction terrestre attire-t-elle toutes sortes de matériaux avec la même force ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/07/07/l-attraction-terrestre-attire-t-elle-toutes-sortes-de-materiaux-avec-la-meme-force/</link><pubDate>Sun, 07 Jul 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/07/07/l-attraction-terrestre-attire-t-elle-toutes-sortes-de-materiaux-avec-la-meme-force/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oui, seule la masse compte. La
dit que la force exercée sur le corps $B$ par le corps $A$ est donnée par :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;$F_{A/B}=F_{B/A}=G{\frac {M_{A}M_{B}}{d^{2}}}$&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;$M_{A}$ et $M_{B}$ en kilogramme (kg); &lt;em&gt;d&lt;/em&gt; en mètre (m); $F_{A/B}$ et $F_{B/A}$ en newton (N)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;où G est la
.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On voit que la force est proportionnelle à la masse du corps A (la Terre en l&amp;rsquo;occurrence) et à celle du corps B.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous allez donc immédiatement demander : mais alors pourquoi un objet d&amp;rsquo;une tonne tombe avec la même vitesse qu&amp;rsquo;un objet d&amp;rsquo;un kilo ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Et ben c&amp;rsquo;est parce que la force ci-dessus fait accélérer l&amp;rsquo;objet B, et que son accélération a est proportionnelle à la force, mais inversément proportionnelle à sa masse, appellée
dans ce contexte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Donc la force sur la tonne est 1000x plus forte que sur le kilo, mais comme le kilo accélère &amp;ldquo;1000x plus facilement&amp;rdquo;, ils tombent tous les deux avec exactement la même accélération, qui sur Terre vaut les fameux $g=9.81 m/s^2$&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;voir aussi
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Comment fonctionnent les zones sans gravité sur Terre ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/06/19/comment-fonctionnent-les-zones-sans-gravite-sur-terre/</link><pubDate>Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/06/19/comment-fonctionnent-les-zones-sans-gravite-sur-terre/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Suite au commentaire de
précisant sa question, sur Terre on peut se mettre en état d&amp;rsquo;
&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;pendant 20 à 25 secondes dans un avion effectuant un
(après on vomit…)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;pendant 4 ou 5 secondes de chute libre d&amp;rsquo;une tour ou dans un puits de mine ( voir
-
), mais après on meurt lors de la décélération très brutale (20g ou plus)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;longtemps dans une piscine à
, mais c&amp;rsquo;est de la triche : la combinaison de l&amp;rsquo;astronaute ne tombe pas, mais l&amp;rsquo;astronaute est &amp;ldquo;en bas&amp;rdquo; de sa combinaison et la viscosité de l&amp;rsquo;eau amortit tout mouvement.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description></item><item><title>Combien pèse un astronaute sur l'orbite de notre planète ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/04/11/combien-pese-un-astronaute-sur-l-orbite-de-notre-planete/</link><pubDate>Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/04/11/combien-pese-un-astronaute-sur-l-orbite-de-notre-planete/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ol start="0"&gt;
&lt;li&gt;rien. nada. Les astronautes ne peuvent pas se peser sur une balance dans l’ISS.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Ou alors ils doivent l’utiliser “à l’envers”, en l’appuyant contre les pieds de l’astronaute avec une force F connue, et en mesurant leur accélération a. Comme F=m.a , on a m=F/a .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Remarquez que sur Terre, la balance fait exactement la même chose : on sait que
à l’accélération a=9.81 m/s^2, et on mesure la force F avec un ressort dans la balance, et m=F/a aussi.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>J'ai lu que la gravité que je sens sous mes pieds est due au déplacement de notre astre dans l'univers ? Est-il possible de trouver une source qui vulgarise ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/04/02/j-ai-lu-que-la-gravite-que-je-sens-sous-mes-pieds-est-due-au-deplacement-de-notre-astre-dans-l-univers-est-il-possible-de-trouver-une-source-qui-vulgarise/</link><pubDate>Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/04/02/j-ai-lu-que-la-gravite-que-je-sens-sous-mes-pieds-est-due-au-deplacement-de-notre-astre-dans-l-univers-est-il-possible-de-trouver-une-source-qui-vulgarise/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous avez mal lu. La
, qui est la “force” d’attraction entre les corps dotés d’une masse. Elle n’a rien à voir avec le mouvement de ces corps.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce que vous avez peut-être lu, c’est que la “force” (que j’avais mis entre guillemets exprès) n’en est pas une et que la gravitation peut être décrite par une déformation de l’espace (et du temps) causée par les masses. C’est l’apport de la
d’Einstein à la théorie classique de la “force” de Newton.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C’est assez difficile de vous proposer une “source qui vulgarise” sans connaître votre niveau en maths. Essayez cette video pour commencer sur Newton:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;et celle-ci sur Albert :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>