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Created on March 10, 2023

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Un fluide peut être considéré comme un grand nombre de très petites particules
matérielles libres de se déplacer et en mouvement incessant. 
Un fluide est un milieu déformable : liquides, gaz et plasmas.

Aspects microscopiques :
  La température T en degré Celsius (°C) ou Kelvin (K).
  La pression P en Pascal (Pa).
  La masse volumique ρ=m/V  (kg.m^(-3) ).
La relation entre degré Celsius (°C) et le Kelvin (K) est :
T(K)=273+θ(°C)
Le Kelvin est l'unité SI de la température. La température en Kelvin est 
toujours positive.

Macroscopiques vs microscopiques :
    Macroscopique : Un fluide au repos n'a pas de mouvement d'ensemble.
  Microscopique : Un fluide au repos a des particules en mouvement incessant 
  et désordonné.
Température T (°C) :
  Macroscopique : Mesurée avec un thermomètre.
  Microscopique : Plus la température est élevée, plus l'agitation des 
  particules est grande.
Pression P (Pa) :
  Macroscopique : Mesurée avec un manomètre.
  Microscopique : Chocs des particules contre une paroi.
Masse volumique ρ=m/V  (kg.m^(-3) ) :
  Macroscopique : Plus faible dans les gaz que les liquides.
  Microscopique : Du même ordre de grandeur.


force presente :
  La force pressante vecteurF  exercée sur une paroi de section S est :
    
F=P.SP=F/S
F : force pressante (N)    
S : section (m^2)
P : pression (Pa)

Loi de Mariotte : 
La loi des gaz parfaits est un modèle qui s'applique aux gaz 
dont on néglige les interactions entre molécules :
PV=nRT
P : pression (Pa)
V : volume (m^3)
n : quantité de matière (mol)
R=8,32 J.〖mol〗^(-1).K^(-1) : constante des gaz parfaits
T : température (K)


Loi de Boyle-Mariotte :
  La loi de Boyle-Mariotte est un cas particulier de la loi des gaz parfaits
  dans le cas où la température T est constante (isotherme) :
PV=Cte
P : pression (Pa)
V : volume (m^3)
La pression P et le volume V sont donc inversement proportionnel : P=Cte/V  

Loi Fondamentale de la statique:
  La loi fondamentale de la statique des fluides relie les pressions et les altitudes :     
P_B-P_A=ρg(z_A-z_B )
P : pression (Pa)    
ρ : masse volumique du fluide (kg.m^(-3))
z : altitude (m)    
g : accélération de la pesanteur (9,81 m.s^(-2))

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