202
La chimie et le sport
la distribution des masses,
l’inertie
52 que l’objet fi nal devra
présenter – ainsi qu’en caractéristiques de résistance – à la
fl exion, à la torsion.
Fabrication
La Figure 9 est issue du travail
des étudiants : en 1, l’image
numérique de la géométrie
choisie, qui a permis les calculs
de résistance, de rigidité,
des modes de vibration etc. ;
en 2, la fabrication du moule,
52. L’inertie est la propriété
que possède un corps de rester
immobile (ou de conserver son
mouvement) lorsque aucune
force externe ne s’y applique, ou
que les forces qui s’y appliquent
s’équilibrent.
sera soumise la raquette.
Ces premières données sont
ensuite traduites en propriétés
objectives pour la raquette : sa
puissance (force des impacts),
sa capacité de contrôler la
trajectoire de la balle (précision, récupération des coups
ratés), sa manœuvrabilité,
particulièrement sensible au
fi let, son confort. Tout ceci
va se traduire en caractéristiques statiques – le poids, le
centre de gravité (Figure 8),
Figure 8
Le centre de gravité et le poids
de la raquette doivent être
caractérisés avec précision.
Figure 9
1) Image numérique de la
géométrie choisie, qui a permis les
calculs de résistance, de rigidité,
des modes de vibration etc.
2) Fabrication du moule. 3) Moule
terminé. 4) Raquette terminée.
1. Calcul EF
2. Fabrication du moule
4. Prototype
3. Moule de Silicone
La chimie et le sport
la distribution des masses,
l’inertie
52 que l’objet fi nal devra
présenter – ainsi qu’en caractéristiques de résistance – à la
fl exion, à la torsion.
Fabrication
La Figure 9 est issue du travail
des étudiants : en 1, l’image
numérique de la géométrie
choisie, qui a permis les calculs
de résistance, de rigidité,
des modes de vibration etc. ;
en 2, la fabrication du moule,
52. L’inertie est la propriété
que possède un corps de rester
immobile (ou de conserver son
mouvement) lorsque aucune
force externe ne s’y applique, ou
que les forces qui s’y appliquent
s’équilibrent.
sera soumise la raquette.
Ces premières données sont
ensuite traduites en propriétés
objectives pour la raquette : sa
puissance (force des impacts),
sa capacité de contrôler la
trajectoire de la balle (précision, récupération des coups
ratés), sa manœuvrabilité,
particulièrement sensible au
fi let, son confort. Tout ceci
va se traduire en caractéristiques statiques – le poids, le
centre de gravité (Figure 8),
Figure 8
Le centre de gravité et le poids
de la raquette doivent être
caractérisés avec précision.
Figure 9
1) Image numérique de la
géométrie choisie, qui a permis les
calculs de résistance, de rigidité,
des modes de vibration etc.
2) Fabrication du moule. 3) Moule
terminé. 4) Raquette terminée.
1. Calcul EF
2. Fabrication du moule
4. Prototype
3. Moule de Silicone
