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Le milieu physique. Quest ce quune pression? Pression (Pa) Aire de la surface pressée (m 2 ) Valeur de la force pressante (N) La pression rend compte.

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1 Le milieu physique

2 Quest ce quune pression? Pression (Pa) Aire de la surface pressée (m 2 ) Valeur de la force pressante (N) La pression rend compte de l'effet produit par une force pressante sur une surface donnée. Unités : 1Pa = 1N / m 2 1 bar = 1 kg / cm 2

3 Pression atmosphérique, pression hydrostatique, pression absolue

4 Pression atmosphérique, pression hydrostatique, pression absolue Force exercée par les gaz formant notre atmosphère en tout point dun corps à la surface de la terre : cest la pression atmosphérique. On simplifie et on considère quelle vaut 1 bar. Force de pression exercée en tout point du plongeur en immersion et qui sintensifie à la descente. Elle est la résultante de la masse deau qui se trouve entre lui et la surface cest une pression propre au milieu. Cest la pression hydrostatique. Elle augmente de 1 bar tous les 10 m Pression absolue = P atmosphérique + P hydrostatique

5 Pression atmosphérique, pression hydrostatique, pression absolue

6 Flottabilité : théorème dArchimède Loi dArchimède : Tout corps plongé dans un liquide est soumis à une force exercée par ce liquide, verticale et dirigée vers le haut, égale au poids du volume déplacé Notion de flottabilité Poussée darchimède Action de la gravité Force résultante, vers le bas, lobjet coule Poussée darchimède Action de la gravité Force résultante, vers le haut, lobjet flotte

7 Flottabilité : théorème dArchimède

8 Flottabilité et poids apparent Poids apparent = Poids réel – Poussée darchimède Positif : la poussée dArchimède ne suffit pas à compenser les forces de gravité, le corps coule : il a une flottabilité négative Nul: équilibre parfait entre les effets des deux forces, le corps reste en équilibre entre deux eaux. Il a une flottabilité nulle Négatif : la poussée dArchimède lemporte sur la gravité, le corps flotte : il a une flottabilité positive Applications : Gilet gonflable, poumon ballast, lestage, technique dimmersion ….

9 Compressibilité des gaz : Loi de Boyle Mariotte Énoncé du théorème : A quantité de gaz et à température constante, le volume dun gaz est inversement proportionnel à la pression totale quil subit. P O V O = P 1 V 1 = P 2 V 2 = constante avec P O etV O la pression et le volume initiaux de lobjet

10 Compressibilité des gaz : Loi de Boyle Mariotte Conséquences : Barotraumatismes à la descente : - Masque - Oreille à la remontée : - Sinus - Poumons - Intestins

11 Compressibilité des gaz : Loi de Boyle Mariotte à la remontée : surpression pulmonaire Conséquences : Barotraumatismes

12 Compressibilité des gaz : Loi de Boyle Mariotte

13 Application

14 Compressibilité des gaz : Loi de Boyle Mariotte Application

15 Composition des gaz : loi de Dalton Exemple : Un plongeur se trouve à 20 m, donc la pression qui s'exerce sur lui est de 3 bars. L'air qu'il respire est soumis à la même pression. L'air est composé de 21 % d'oxygène et de 79 % d'azote, donc la pression dO2, d'après Dalton est de 21% x 3 bars soit 0,63 bars. De même, la pression de l'azote est de 79% x 3 bars soit 2,37 bars

16 Dissolution des gaz dans les liquides : Loi de Henry

17 Plus le plongeur va descendre, plus la pression de l'air respiré va être grande donc plus les tissus vont absorber une grande quantité d'azote. Donc si le plongeur remonte suffisamment lentement, l'azote aura le temps d'être éliminé par la respiration. Par contre, si la remontée est trop rapide, l'azote va retrouver sa forme gazeuse dans les tissus avant d'être éliminé et le volume de gaz va augmenter, pouvant provoquer des accidents graves puisque la pression qui s'exerce sur lui va diminuer. Les gaz vont reprendre leur forme gazeuse à la même vitesse qui a été nécessaire à la saturation. Conséquences Les conséquences dun ADD peuvent être très graves puisquelles peuvent aller du simple « accident mineur » à la mort

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