Micron Document
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<title>Poids apparent</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Poids apparent</span></h1>
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<p>Le <b>poids apparent</b> d'un objet est différent du <a href="Poids" title="Poids">poids</a> de cet objet chaque fois que la force de gravité agissant sur l'objet n'est pas équilibrée par une force normale égale mais opposée; situation que l'on retrouve dans les cas d'immersion dans un fluide, de chute libre ou dans un référentiel accéléré (<a href="Ascenseur" title="Ascenseur">ascenseur</a>, voiture,&nbsp;<abbr class="abbr" title="et cetera">etc.</abbr>). Le poids apparent d'un corps quelconque peut se mesurer via un <a href="Dynamom%C3%A8tre" title="Dynamomètre">dynamomètre</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Poussée_d'Archimède"><span id="Pouss.C3.A9e_d.27Archim.C3.A8de"></span>Poussée d'Archimède</h2></div>

<p>Le poids est représenté par le produit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle m.g}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4010f81960ab4aba9fd8c5d5f54193f7e597c8c8.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.19ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle m.g}" loading="lazy"></span> de la <a href="Masse" title="Masse">masse</a>, par <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle g}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d3556280e66fe2c0d0140df20935a6f057381d77.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.116ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle g}" loading="lazy"></span>, approximation de l'<a href="G_(acc%C3%A9l%C3%A9ration)" title="G (accélération)">accélération de la pesanteur</a> à la surface de la Terre. La <a href="Pouss%C3%A9e_d'Archim%C3%A8de" title="Poussée d'Archimède">poussée d'Archimède</a> de l'air et <i>a fortiori</i> de tout autre fluide, comme l'eau, est ignorée et reprise au compte du poids apparent. Cette poussée est négligeable pour l'air mais pourtant bien réelle si bien que pour connaître le poids d'un corps il faudrait le peser dans le <a href="Vide_(physique)" title="Vide (physique)">vide</a>.
</p><p>Le poids du corps à la surface de la terre étant habituellement contrecarré par la surface incompressible du sol, le <a href="Corps_humain" title="Corps humain">corps humain</a> est le siège de contraintes mécaniques dont le siège est les os, les muscles et les articulations, auxquelles nous opposons un travail et qui font qu'au prix d'un certain effort, nous nous tenons debout. Toute une batterie de <a href="R%C3%A9cepteur_sensoriel" title="Récepteur sensoriel">récepteurs sensoriels</a> <a href="Proprioception" title="Proprioception">proprioceptifs</a> situés dans les muscles et les articulations renseignent d'autre part le <a href="Cerveau" title="Cerveau">cerveau</a> sur la <a href="Horizontale_et_verticale" title="Horizontale et verticale">verticalité</a> autant que la pesanteur terrestre et de là notre poids. Nous sommes d'autre part sollicités par la pression à de l'air mais nous en avons moins conscience du fait que l'air est invisible à nos yeux. Cette pression est d'à peu près 1&nbsp;<abbr class="abbr" title="kilogramme par centimètre carré">kg/cm<sup>2</sup></abbr> (<a href="Bar_(unit%C3%A9)" title="Bar (unité)"><span title="100&nbsp;000 Pa ou 0,986&nbsp;923 atm" style="cursor:help">1</span>&nbsp;bar</a> selon les unités dévolues à la pression des gaz) et lorsque l'on est à 5&nbsp;000&nbsp;mètres d'altitude, elle est réduite de moitié. Cette pression énorme (pour s'en souvenir on évoque l'<a href="Exp%C3%A9rience_de_Magdebourg" class="mw-redirect" title="Expérience de Magdebourg">expérience de Magdebourg</a>), en vertu des lois de l'hydrostatique, s'exerce dans toutes les directions et perpendiculairement à la surface de l'<a href="%C3%89piderme_(anatomie)" title="Épiderme (anatomie)">épiderme</a> (Si elle était uniquement verticale, nous serions immanquablement écrasés au sol). La pression interne du corps humain est d'autre part sensiblement égale à la pression de l'air ce qui fait que nous ne la remarquons pas.
</p><p>Sous l'eau - autre <a href="Fluide_(mati%C3%A8re)" title="Fluide (matière)">fluide</a> selon les critères de la <a href="M%C3%A9canique_des_fluides" title="Mécanique des fluides">mécanique</a> -, la pression exercée sur le corps égale le poids de la colonne de liquide situé au-dessus de ce corps, plus la <a href="Pression_atmosph%C3%A9rique" title="Pression atmosphérique">pression atmosphérique</a>. Cette pression est proportionnelle à la profondeur de l’eau et le corps subit une pression supplémentaire de 1 bar par 10&nbsp;mètres de profondeur. Sous l'eau, la pression de l'eau perpendiculaire à l'épiderme et répartie sur toute la surface du corps, fait que le corps est soutenu de toute part et - selon la loi d'<a href="Archim%C3%A8de" title="Archimède">Archimède</a> qui est le découvreur de cette loi - entraîné vers le haut selon une force égale au poids du volume d'eau déplacé. Il résulte de cela que tant que le pied ne repose pas sur le fond de l'eau, les sensations habituellement créées par la gravité terrestre se trouvent annulées, bien que la gravité soit toujours présente. Tant que le pied ne repose pas sur le fond de l'eau, que le corps soit en situation de flottaison, de flottaison indifférenciée où en train de couler, le poids apparent du corps est nul. Ce n'est que quand il touche le fond de l'eau que la gravité sollicite de nouveau le corps du plongeur, mais selon une force réduite par la poussée d'Archimède.
</p><p>Ce qui vient d'être dit, comme déjà expliqué, s'applique à un fluide pesant quelconque. Pour connaître le poids d'un corps il faudrait le peser dans le vide. Si l'on savait combien il pèse dans l'air ou dans tout autre fluide, il faudrait ajouter à ce poids celui d'un volume égal de ce fluide pour avoir le véritable poids du corps<sup id="cite_ref-Claudel_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Claudel-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>L'état ressenti par le corps humain immergé ressemble à celui rencontré par les <a href="Cosmonaute" class="mw-redirect" title="Cosmonaute">cosmonautes</a> en orbite, et le «&nbsp;bain&nbsp;» est d’ailleurs mis à profit dans l'entrainement de ceux-ci<sup id="cite_ref-Caston_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Caston-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>(<a href="Laboratoire_de_flottabilit%C3%A9_neutre" title="Laboratoire de flottabilité neutre">Laboratoire de flottabilité neutre</a>). Mais la comparaison s'arrête là. La grande différence entre le plongeur et le cosmonaute est que lorsque le premier lâche sa <a href="Lest" title="Lest">ceinture de plomb</a>, il la voit descendre au fond, tandis qu'un objet lâché par le cosmonaute, l'accompagne dans son mouvement: situation de <a href="Chute_libre_(physique)" title="Chute libre (physique)">chute libre</a> dans le vide.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="En_apesanteur">En apesanteur</h2></div>

<p>Le poids apparent diffère du poids dans des situations de <a href="Chute_libre_(physique)" title="Chute libre (physique)">chute libre</a>. Lorsqu'un récipient clos contenant divers objets tombe d'un mouvement uniformément accéléré, le contenu et le contenant sont soumis à la même accélération de la pesanteur; par conséquent, le poids des objets qui se trouvent à l'intérieur n'agit pas sur la paroi du récipient, et le contenu se comporte par rapport au contenant comme s'il était sans poids. Des périodes d'impesanteur de durée aussi longue qu'on le désire peuvent être réalisées au moyen de <a href="Vol_orbital" title="Vol orbital">vols orbitaux</a>. Un satellite se déplaçant sur une <a href="Orbite" title="Orbite">orbite</a> autour de la Terre est en effet soumis simultanément à la pesanteur terrestre, qui est <a href="Force_centrip%C3%A8te" title="Force centripète">centripète</a>, et à une force d'<a href="Inertie" title="Inertie">inertie</a> <a href="Force_centrifuge" title="Force centrifuge">centrifuge</a> de valeur égale; les deux forces se compensant, le satellite est en état d'impesanteur ainsi que les objets et les passagers qu'il contient (situation de chute libre)<sup id="cite_ref-Caston_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Caston-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Sur la Terre ou au voisinage de celle-ci, il n'est pas possible de supprimer la pesanteur. La chute libre à partir d'une <a href="Tour_d'impesanteur" title="Tour d'impesanteur">tour d'impesanteur</a> est un moyen simple de simuler l'absence de pesanteur; mais la <a href="Chute_avec_r%C3%A9sistance_de_l'air" title="Chute avec résistance de l'air">résistance de l'air</a> freine la chute et le <a href="Mouvement_rectiligne_uniform%C3%A9ment_acc%C3%A9l%C3%A9r%C3%A9" class="mw-redirect" title="Mouvement rectiligne uniformément accéléré">mouvement rectiligne uniformément accéléré</a> cesse rapidement (<a href="Chute_avec_r%C3%A9sistance_de_l'air" title="Chute avec résistance de l'air">Chute avec résistance de l'air</a>); l'impesanteur ne dure que 2&nbsp;secondes environ pendant lequel le poids apparent du corps s'est progressivement distingué du poids du corps, jusqu'à s'annuler. Une simulation de plus longue durée peut être réalisée en produisant une accélération égale et opposée à celle de la pesanteur, de telle sorte que la résultante des deux forces soit nulle. C'est ce qui a lieu lorsqu'un avion <a href="Vol_parabolique" title="Vol parabolique">parcourt une trajectoire parabolique dite képlérienne</a>; au cours d'un tel vol, l'avion et ses passagers sont soumis à une <a href="Force_d'inertie" title="Force d'inertie">force d'inertie</a> centrifuge qui «&nbsp;annule&nbsp;» la pesanteur; la durée d'impesanteur ainsi obtenue ne dépasse pas 45&nbsp;à 50&nbsp;<abbr class="abbr" title="seconde">s</abbr>. Quelques minutes d'impesanteur peuvent être obtenues pendant la période dite <a href="Balistique" title="Balistique">balistique</a> du vol d'une fusée, période pendant laquelle, la force de propulsion ayant cessé d'agir, la fusée a une trajectoire <a href="Parabole" title="Parabole">parabolique</a><sup id="cite_ref-Caston_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Caston-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Dans_un_référentiel_accéléré"><span id="Dans_un_r.C3.A9f.C3.A9rentiel_acc.C3.A9l.C3.A9r.C3.A9"></span>Dans un référentiel accéléré</h2></div>
<p>Un ascenseur ou n'importe quel autre véhicule en mouvement crée des forces d'accélération ou de décélération qui s'opposent ou composent avec la pesanteur. Le poids apparent comme la <a href="Horizontale_et_verticale" title="Horizontale et verticale">verticale</a> sont alors modifiés.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2></div>
<div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap"><ol class="references">
<li id="cite_note-Claudel-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Claudel_1-0">↑</a> </span><span class="reference-text">Joseph Claudel. Introduction théorique et pratique à la science de l'ingénieur. 1848. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.be/books?id=hi1WAAAAcAAJ">Lire en ligne</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Caston-2"><span class="reference-text">Caston J., Cazin L., Gribenski A., Lannou J. Pesanteur et comportement (approche psychophysiologique). In: L'année psychologique. 1976 vol. 76, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr>&nbsp;1. <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr>&nbsp;<span class="nowrap">145-175</span>. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.persee.fr/doc/psy_0003-5033_1976_num_76_1_28134">lire en ligne</a></span>
</li>
</ol></div>
</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Voir_aussi">Voir aussi</h2></div>
<ul><li><a href="Poids#Poids_apparent" title="Poids">Poids apparent, dans l'article poids</a></li>
<li><a href="Apesanteur" title="Apesanteur">Apesanteur</a> ou <a href="Impesanteur" class="mw-redirect" title="Impesanteur">impesanteur</a></li>
<li><a href="Longe-c%C3%B4te" title="Longe-côte">Longe-côte</a> (sport)</li></ul>
<p><br>
</p>
<ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail"><li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de la physique</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail des neurosciences</span> </span></li> </ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Cet article est issu de <a class="external text" title="Dernière modification le 2025-03-26" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/?title=Poids_apparent&amp;oldid=224270468">Wikipédia</a>. Sauf mention contraire, le texte est disponible sous <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a>. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
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