Quelle est la différence entre la poussée et la pression

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Quelle est la différence entre la poussée et la pression
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Vidéo: Qu'est-ce que la poussée d'Archimède ? - C'est Pas Sorcier 2024, Novembre
Anonim

La principale différence entre la poussée et la pression est que la poussée est le produit de la pression et de la surface, tandis que la pression est la force qui agit sur une unité de surface.

La poussée et la pression sont des propriétés physiques des objets ou des systèmes, et ces mesures sont liées à la zone de l'objet ou du système. Le terme poussée peut être défini comme la force exercée par un objet perpendiculaire à la surface. D'autre part, la pression est la force exercée par tout objet par unité de surface. Habituellement, l'abréviation de la poussée et de la force est F, et pour la pression, c'est P.

Qu'est-ce que la poussée ?

La poussée est un type de force de réaction et est la force appliquée sur une surface dans une direction perpendiculaire ou normale à la surface. Plus précisément, lorsqu'un système expulse ou accélère sa masse dans une direction, cette masse accélérée peut provoquer une force qui a une amplitude égale, et c'est dans la direction opposée au système. Cette force de réaction peut être décrite quantitativement à l'aide de la loi 3rd de Newton. L'unité de mesure de la poussée est le newton (N) dans le système d'unités SI. Elle est similaire à l'unité de force car la poussée est un type de force.

Un exemple le plus courant de poussée est l'avion à voilure fixe qui génère une poussée vers l'avant en poussant l'air dans la direction opposée au vol. Cela se produit de plusieurs manières, par exemple à partir des pales en rotation d'une hélice, d'un ventilateur rotatif qui expulse l'air de l'arrière du moteur à réaction, par l'éjection de gaz chauds d'un moteur-fusée, etc.

Comparez la poussée à la pression
Comparez la poussée à la pression

Figure 01: Un centre d'essais de moteurs à réaction

De même, concernant une fusée, elle est propulsée vers l'avant par sa force de poussée qui est d'amplitude égale et de sens opposé au rythme temporel du changement d'impulsion (des gaz d'échappement qui accélèrent en raison de la combustion dans le chambre de combustion au niveau de la tuyère du moteur-fusée).

Qu'est-ce que la pression ?

La pression est la force appliquée perpendiculairement à une unité de surface. Lorsqu'il s'agit d'un fluide, la pression est la contrainte en un point dans un fluide. L'unité SI de mesure de la pression est le Pascal (Pa). La pression est indiquée par le symbole "P". Cependant, il existe plusieurs unités courantes utilisées pour mesurer la pression. Ex: N/m2 (Newton par mètre carré), psi (la livre-force par pouce carré), atm (atmosphère), 1/760 d'atm est nommé comme un torr.

Poussée vs pression
Poussée vs pression

Figure 02: Manomètre haute pression

L'équation pour le calcul de la pression est la suivante:

Pression=Force/Zone

De plus, il existe différents types de pression, notamment la pression de fluide, la pression d'explosion, la pression négative, la pression de vapeur, etc.

Quelle est la différence entre la poussée et la pression ?

La poussée et la pression sont des propriétés physiques des objets ou des systèmes. La poussée est un type de force de réaction. C'est la force appliquée sur une surface dans une direction perpendiculaire ou normale à la surface. Pendant ce temps, la pression est la force appliquée perpendiculairement à une unité de surface. Ainsi, la principale différence entre la poussée et la pression est que la poussée est le produit de la pression et de la surface, tandis que la pression est la force qui agit sur une unité de surface.

Le tableau suivant répertorie les différences entre la poussée et la pression sous forme de tableau.

Résumé - Poussée vs Pression

La poussée et la pression sont des propriétés physiques des objets ou des systèmes. La principale différence entre la poussée et la pression est que la poussée est le produit de la pression et de la surface, tandis que la pression est la force qui agit sur une unité de surface.

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