Mots-clef: chute libre; frottement; air; masses différentes
Ref. mn0003
Date de dernière modification: 10/03/2001
Niveau: élémentaire/approfondi
Auteur: lgmdmdlsr.
Balle de tennis, boule de pétanque et chute dans l'air


L'exposé est divisé en cinq parties:

1/ Quand théorie et réalité ne sont pas d'accord ...

On monte au sommet de la tour Eiffel, et on lâche une boule de pétanque et une balle de tennis, avec un camarade en bas pour observer laquelle touche le sol en premier.
Après être descendu vous vous apercevez que la boule de pétanque a fracassé le crâne d'un touriste innocent... Donc attention: ne pas faire cette expérience réellement.
Depuis Galilée (1564-1642), les physiciens prétendent que si on lâche deux corps de masses différentes alors ils touchent le sol au même moment. Or...

Si on faisait l'expérience de lâcher la balle de tennis et la boule de pétanque du hautde la tour Eiffel, on s'apercevrait (si on lâche les deux objets en même temps) qu'alors la boule de pétanque arrive au sol ... bien avant la balle de tennis!
Alors, que penser?


2/ La chute libre et la chute dans l'air sont-elles identiques ?

Les physiciens ne racontent pas de bêtise. Deux corps de masses différentes lâchées depuis la même altitude au même moment arrivent ensemble au sol... s'ils sont en CHUTE LIBRE.

La chute libre est le mouvement d'un objet qui est soumis à 1 seule force, son poids ([1]) (proportionnel à la masse de l'objet).
Or que rencontrent les objets lors de leur chute à la tour Eiffel? ... De l'air! Et l'air est connu pour exercer une force (
[2]) sur les objets qui bougent par rapport à l'air (vous n'avez qu'à faire du vélo pour vous en convaincre!).

Comme l'air exerce une force sur les objets, ceux-ci ne sont pas soumis qu'à leur poids, et ils ne sont donc pas en chute libre.

Et une étude un peu plus poussée de la chute d'un objet DANS L'AIR (voir ci-dessous) montre que le temps de chute dépend alors de la masse de l'objet, et de sa forme.



3/ Un peu plus de détails

Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici des détails suplémentaires, à un niveau plus élevé (il faut connaître les lois de Newton) sur la chute d'un objet dans l'air.

On suppose qu'on lâche les objets sans vitesse initiale; la trajectoire est alors un segement de droite vertical (on suppose qu'il n'y a pas de vent!).

Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre, supposé galiléen; le repère choisi a un axe (Oz) de direction verticale et dirigé vers le bas.

Un objet lâché dans l'air subit 3 forces:

La poussée d'Archimède est très petite dans le cas de l'air, et sera négligée dans la suite des calculs.

La force de frottement qu'exerce l'air dépend:
Elle ne dépend PAS de la masse de l'objet.

* Plus précisément (écriture algébrique, attention!):

     F_f= - b V^n

Le poids de l'objet, lui, ne dépend que de la masse de l'objet:

     P = m g (en norme, poids dirigé vers le bas)

En projetant sur un axe vertical Oz dirigé vers le bas, la somme des forces est:

    F_r= F_f + P (+ F_a) = -b V^n + m g ( + un terme négligé)

  [F_r est une valeur algébrique]

Maintenant on considère deux objets, de surface identique et de masses différentes (m_1 et m_2), en supposant que (1) est le plus lourd:

Pour (1): Fr_1 = -b (V_1)^n + m_1 g
Pour (2): Fr_2 = -b (V_2)^n + m_2 g

D'où les acélérations des deux objets, obtenues avec la deuxième loi de Newton:

Au départ on lâche les objets sans vitesse initiale; alors V_i = 0 et:

Donc au début du mouvement les deux objets accélèrent de la même façon, donc la vitesse augmente de la même façon pour les deux objets (puisque la force de frottement est négligeable).

Quand ils commencent à avoir une vitesse conséquente, on a:

(rappel a_i >=0)

Dès que les objets commencent à aquérir de la vitesse, l'objet (2) le plus léger subit une accélération vers le bas moins grande que celle de l'objet lourd, lequel va donc acquérir une vitesse plus élevée, donc arriver plus vite en bas.



4/ Peut-on avoir un objet en chute libre, alors?

Est-ce que l'on pourrait quand même observer le mouvement de chute libre de la balle de tennis et de la boule de pétanque? D'après ce qu'on a vu ci-dessus, le problème vient de l'air.

a/ Comme on peut mettre Paris en bouteille avec des "si", si on en profite pour faire le vide dans la bouteille alors il n'y a plus d'air à la tour Eiffel et les deux objets touchent le sol au même moment...

b/ De façon plus réaliste on peut faire le vide dans un "tube de Newton": un tube contenant une plume et une bille en métal, relié à une pompe à vide Ce tube se tient vertical. Si on le retourne alors qu'il contient de l'air, la plume touche le fond du tube longtemps après la bille. Mais si on fait le vide, alors les 2 objets ont exactement le même mouvement et touchent le fond du tube au même moment!

c/ Si on n'a ni pompe à vide ni imagination (...) on peut s'en sortir en prenant 2 objets denses, lourds et aérodynamiques, et en les faisant tomber d'une altitude pas trop élevée (par exemple le premier étage d'un immeuble), ce qui revient en fait à négliger la force due à l'air devant le poids (ce qui est valable si les objets ne vont pas trop vite, s'ils ne sont pas trop encombrants et s'ils sont suffisamment lourds).

d/ On peut diminuer la vitesse atteinte, en utilisant des plans inclinés et en se débrouillant pour diminuer au maximum les frottements solides entre les objets et la table. Le fait d'utiliser des plans inclinés diminue en effet la valeur de l'accélération due à la pesanteur. Comme les objets vont moins vite la force de frottement est plus petite, et peut devenir négligeable devant la force due à l'attraction terrestre (qui n'est pas dans ce cas égale au poids).

C'est d'ailleurs ce qu'a fait Galilée (l'expérience des deux boules lâchées du haut de la tour de Pise est probablement une légende...)



5/ Conclusion

Les physiciens ont raison d'affirmer que deux objets de masses différentes en chute libre arrivent en même temps au sol. Toutefois les conditions nécessaires pour avoir une chute libre sont loin d'être respectées autour de nous, à cause de l'air, ce qui a tendance à être oublié.

La difficulté de se débarrasser de l'effet de l'air (entre autres...) permet d'expliquer que les hommes ont mis du temps avant de découvrir les lois fondamentales, tel le principe d'inertie.

NOTES

[1] En toute rigueur un objet en chute libre n'est soumis qu'à la force d'attraction gravitationnelle, et le poids n'est pas tout-à-fait égal à cette force. Toutefois on ne distinguera pas ici le poids de la force d'attraction gravitationnelle due à la Terre.
(RETOUR AU TEXTE)

[2] L'air exerce deux types de forces:
(RETOUR AU TEXTE)