TPE LE SPORT ET LA TECHNOLOGIE 2015/2016 RUYSSCHAERT.D / MULLER.S / BELKHDIR.M / PLUQUET.T 1 ère Scientifique
THÈME: FORMES ET MATIÈRES PROBLÉMATIQUE: COMMENT LA TECHNOLOGIE PERMET-ELLE D’AMÉLIORER LES PERFORMANCES SPORTIVES ?
SOMMAIRE · Poolive pro, piscines à contre-courant · Records en natation et combinaisons en polyuréthane · Etude des skis : composition et records · Hoffenheim, Adidas One et Babolat Play · La patinage · Conclusion
POOLIVE : LES PISCINES À CONTRE COURANT
SCHÉMA POOLIVE PRO 53 cm 90 cm 0 à 700m3/heure
EXEMPLE DE MONOMÈRE : L’ÉTHYLÈNE
URÉTHANE ET POLYURÉTHANE
POURQUOI ?
LE SKI
COMPOSITION D’UN SKI
EVOLUTION DES SKIS
CAMBRE DE SKI
LE FART
HOFFENHEIM : UN CLUB TECHNOLOGIQUE
ADIDAS ONE
BABOLAT PLAY : UNE RAQUETTE CONNECTÉE
LE PATINAGE
RÉSISTANCES À LA VITESSE DE DÉPLACEMENT
Résistance aérodynamique (N) Constante aérodynamique (kg.m ) Vitesse (m.s ) RÉSISTANCE AÉRODYNAMIQUE R = A. V² A
A Résistance aérodynamique (N) Constante aérodynamique (kg.m ) Vitesse (m.s ) RÉSISTANCE AÉRODYNAMIQUE A = S. Cx. M Constante Aérodynamique ( ) kg.m Surface de contact (m²) Coefficient de traînée (sans unité) Masse volumique de l’air (kg.m ) -3
LA COMBINAISON « MACH 39 »
R = µ. R F Résistance de friction (N) Coefficient de friction cinétique (sans unité) Réaction au sol du poids de l’athlète (N) RÉSISTANCE DE FRICTION = µ. m.g
Coefficient de friction cinétique (sans unité) Décélération (m.s ) Accélération à la pesanteur (m.s ) -2 R = µ. R F Résistance de friction (N) Coefficient de friction cinétique (sans unité) Réaction au sol du poids de l’athlète (N) RÉSISTANCE DE FRICTION = µ. m.g
ÉTUDE DE L’UNIVERSITÉ CALGARY SECTIONS DES DIFFÉRENTES LAMES TESTÉES
ÉTUDE DE L’UNIVERSITÉ CALGARY
CONCLUSION
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