pression |
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Les chocs continuels des particules d'un fluide (molécules ou atomes) contre une paroi d'un volume
V
où ce fluide est enclos se traduisent à l'
échelle macroscopique
par une force s'exerçant perpendiculairement à chaque surface élémentaire de cette paroi : le rapport de la valeur numérique de cette force à l'aire de cette surface élémentaire mesure la pression exercée par le fluide sur la paroi au centre de la surface élémentaire. |
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À l'intérieur du volume
V
où est enclos le fluide, la valeur numérique de la force s'exerçant sur une surface élémentaire est indépendante de l'orientation de cette surface : c'est pourquoi on peut parler de la pression du fluide en un point quelconque de la limite ou de l'intérieur de
V
en considérant cette pression comme un nombre, mesurable en pascals (c'est-à-dire en newtons par mètre carré) dans le système international d'unités
SI
. D'autre part, la prise en compte du degré d'agitation des particules, matérialisé à l'échelle macroscopique par la donnée de la
température
du fluide (mesurée en
kelvins
), permet dans le cas des gaz d'établir une relation entre pression et température du gaz : cette relation, dépendante du nombre des particules et du volume où elles sont encloses, se traduit par l'
équation d'état des gaz parfaits
, applicable notamment à l'
air
soumis à la
pression atmosphérique
. |
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Ces considérations supposent cependant que l'
atmosphère
soit proche de l'équilibre statique : dans la réalité, l'action du
vent
exerce sur les objets une
force
qui peut être souvent ressentie ; cette force est matérialisée par une pression supplémentaire, la
pression dynamique
, qui pour une
masse volumique
donnée de l'air est proportionnelle au carré de la
vitesse du vent
et n'est donc pas toujours négligeable par rapport à la pression "statique". |
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