TPE LE SPORT ET LA TECHNOLOGIE 2015/2016 RUYSSCHAERT.D / MULLER.S / BELKHDIR.M / PLUQUET.T 1 ère Scientifique.

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Transcription de la présentation:

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

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE! AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?