Surprenante et interactive, l’exposition Jeux d’eau vous emmène à la découverte des mécanismes qui forment les vagues et les tourbillons.
Mêlant les arts et la science, vous suivrez un parcours jalonné d’installations d’eau, de photographies, de vidéos, avec aussi des manipulations et des expériences qui vous initieront à la physique des fluides sur un mode ludique. Vous découvrirez une science étonnante, souvent imprédictible, mais dont les applications sont innombrables, du tsunami au mascaret, en passant par le cyclone ou… le vol des oiseaux.
Bibliothèque universitaire du Havre's insight:
Avec la participation du laboratoire LOMC, de l'Université du Havre ;-)
La dynamique des fluides est un sujet qui s'applique largement : en biologie, en géophysique et en astrophysique, en océanographie et en météorologie, ainsi qu'en génies chimique, nucléaire, aéronautique, hydraulique et en écologie. Dans tous ces contextes, le fluide, qui est soit en phase liquide, soit gazeuse, soit sous forme de plasma (gaz ionisé), est traité comme un milieu continu représenté par les champs de densité, de pression et de vitesse satisfaisant la fameuse équation de Navier-Stokes. Cette équation décrit des phénomènes se produisant sur une très grande gamme d'échelles de longueur, allant de l'échelle ‘sub-micron' des phénomènes biologiques à un extrême, jusqu'à l'échelle ‘super-parsec' des phénomènes cosmologiques et astrophysiques à l'autre. Nous présenterons un point de vue sur ces phénomènes et discuterons en particulier l'effet dynamo, qui correspond à l'auto-excitation du champ géomagnétique due aux mouvements se produisant dans le noyau liquide terrestre, problème classique pour lequel des progrès remarquables ont été réalisés depuis ces cinq dernières décennies. Deux aspects de ce problème peuvent être illustrés par des phénomènes analogues, mais plus simples, provenant de la dynamique des corps rigides. Tout d'abord, l'auto-excitation d'un champ magnétique dans un fluide conducteur est associée à la chiralité de l'écoulement turbulent, propriété que possède le ‘rattleback', toupie asymétrique qui présente un curieux comportement quand on la fait tourner sur une table. Nous montrerons ensuite que l'instabilité dynamo est dissipatrice par nature, car il faut de la dissipation par effet Joule pour permettre l'intensification du champ magnétique, ceci sur l'échelle du temps de dissipation qui est de l'ordre de 10,000 ans dans le contexte terrestre. L'instabilité dissipatrice peut être illustrée par le phénomène familier de ‘l'oeuf montant'. La conférence sera agrémentée par quelques démonstrations simples de ce genre d'instabilités.
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Conférence d'Henri KEITH MOFFATT réalisée en 2005 dans le cadre de l'Université de tous les savoirs.
Des scientifiques chinois de l’institut de l’Institut de Technologie de Harbin développent actuellement un sous-marin supersonique qui pourra parcourir la distance entre Shanghai et San Francisco en moins de deux heures, rapporte le South China Morning Post. La technique sur laquelle ils travaillent permettrait à un engin sous-marin ou à une torpille de se déplacer dans l’eau à des vitesses extrêmement élevées.
L'eau produit plus de frictions et de résistance que l'air, ce qui implique que les sous-marins conventionnels ne peuvent pas se déplacer aussi rapidement que les avions.
Ces séminaires du département de physique de l'UMons sont à dessein didactique. Le but est soit de vulgariser un thème de recherche ou bien de traiter d'une thématique attrayante pour les étudiants.
Derrière chaque succès d'un moteur Renault en Formule 1® se trouve une équipe d'orfèvres. Retrouvez Fabien, Ingénieur Calcul Mécanique des Fluides dans la salle de réunion "Pistons" du site de Viry-Châtillon.
Descriptif du métier : Dans le cadre de la conception d’un équipement aéronautique (moteur, nacelle, drône, etc.), vous évaluez les divers composants dans leur comportement aérodynamique, thermique et énergétique en définissant et en utilisant les méthodes et les outils adaptés. Vous réalisez les analyses et les calculs thermiques et énergétiques nécessaires à la conception et au dimensionnement des éléments mécaniques. Vous évaluez également les caractéristiques acoustiques des composants et participez à la "conception silencieuse".
A l'heure actuelle, les avancées dans le domaine de la chimie, et plus généralement dans le secteur industriel sont à l'origine de la capacité des humains à transformer de la matière.
Afin de pérenniser ces avancées, et de réaliser de nouvelles découvertes, des ingénieurs spécialisés dans lesécoulements (gaz, liquide ou solide) sont indispensables. Parmi ceux-ci figure évidemment l'ingénieur en mécanique des fluides.
Dans son métier, l’ingénieur en mécanique des fluides a pour tâche d'établir des calculs sur système réactif, de déterminer des bilans d'énergie, ainsi que des transferts de masse et de chaleur. Son champ d'activité est assez large : il peut à la fois évoluer dans l'univers de l'industrie ou au sein de sociétés de services spécialisées dans l'énergie, l'environnement, les transports...
Complément vidéo à l'ouvrage édité par Cépaduès intitulé « De l'aérodynamique à l'hydraulique : un siècle d'études sur modèles réduits » de Henri-Claude Boisson et Pierre Crausse ; L'idée émise depuis l'Antiquité de représenter à l'aide de maquettes des objets ou des systèmes faisant partie du cadre de vie, permit tout d'abord de mieux les observer, puis d'envisager une meilleurs prévision de leur fonctionnement à l'échelle réelle.
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L'ouvrage, paru en 2014, est disponible à la BU du Havre :
Ce cours est une première introduction à la mécanique des fluides. Nous allons aborde r tout d'abord les propriétés physiques des fluides : les états de la matière et la notion de viscosité. Un chapitre sera dédié à la tension de surface et à la capillarité. Nous introduirons ensuite le concept de si militude et l'utilisation des nombres adimensionnels. Nous allons alors considérer la statique des fluides à traver s la loi de l'hydrostatique. La dynamique des fluides sera abordée en premier lieu par la cinémat ique. Ensuite, nous traiterons des équations de bilan avec notamment une application du théorème de conse rvation de l'énergie cinétique : le théorème de Bernoulli. Dans le dernier, nous montrerons que ce théorème relativement simple permet d'expliquer et de calculer des écoulements tels que ceux o bservés dans les rivières. Les vidéos du cours seront enrichies de vidéos d'expériences qui illustrero nt les concepts clés et par des quiz pour tester votre intuition et vos connaissances.
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Vidéo de présentation du MOOC de l'EPFL consacré à la mécanique des fluides. Les dates de la prochaine session de cours ne sont cependant pas encore renseignées.
Bien qu’il se produise à la surface de l’eau sous l’action d’ondes similaires à des vagues, l’effet qui a été découvert par des chercheurs australiens évoque immédiatement le rayon tracteur de Star Wars. Bien qu’on n’en comprenne pas encore la raison, un objet flottant peut être attiré et transporté par un faisceau d’ondes se propageant en sens contraire du mouvement de l’objet.
La physique des ondes est un domaine d’une extraordinaire richesse. Les géophysiciens, qu’ils s’occupent de l’atmosphère, de l’intérieur de la Terre ou des océans le savent bien. Beaucoup de phénomènes y sont encore à découvrir et à comprendre, cachés dans les équations non linéaires de Navier-Stokes décrivant la physique des fluides. Un groupe de physiciens australiens vient de le démontrer à nouveau en publiant sur arxiv un article dans lequel ils annoncent qu’ils sont parvenus à créer l’équivalent du rayon tracteur de Star Wars, mais avec des ondes à la surface de l’eau.
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