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Biophysique de la circulation


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Alors LA base : E = P + h.ρ.g + 1/2v2ρ

Pression statique = pression hydrostatique 

Pression de hauteur 

Pression de vitesse

 

A- La pression hydrostatique en B est supérieur de 3.8 mm Hg à la pression hydrostatique en A.

Cet item serait vraisemblablement vrai si on parlait de pression de hauteur, car la pression hydrostatique ne fluctue qu'en sens inverse de la pression de vitesse qui elle varie avec la vitesse.

 

B- La vitesse d'écoulement en B est 9 fois supérieur à celle en A.

Ici j'ai tendance à faire confiance à la formule Débit = Vitesse x Section = Constante 

 

Donc la VitesseA= Débit/SectionA = Débit / 18

De plus VitesseB= Débit/SectionB = Débit / 6

 

On a bien un facteur 3 entre A et B montrant que la vitesse en B est 32 ... en effet ! La pression de vitesse donne une vitesse 2 donc on a 9 en rapport de vitesse entre A et B.

 

C- Le passage du segment A au segment B augmente la résistance à l'écoulement d'un facteur 9

Ici je met un faux car on est dans un liquide réel, donc il n'y a pas de frottements !

 

D- La vitesse en D est de 3m/s

Aucune idée je pense qu'il nous manque la valeur du débit pour le calculer ce qui rendrait l'item faux mais pas sûr du tout...

 

E- La différence de pression hydrostatique entre A et B est utilisé dans une pompe à vide.

Absolument ! Une augmentation de la pression hydrostatique permet à cet endroit précis un phénomène d'aspiration = Effet Venturi 

Il est un phénomène d'aspiration par création de goulot d'étranglement. Ce phénomène est largement utilisé dans les pompes à vides ou pour des filtration comme celle de Buchner il me semble.

 

Ce phénomène se retrouve quand la pression statique diminue, quand la section diminue car de ce fait la vitesse augmente2 et donc la pression de vitesse aussi entrainant une baisse de la pression statique (puisque la hauteur et constante). 

 

N'hésite pas si jamais !

Edited by Lami_Molette
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