Cette annexe rassemble les constantes, les unités et les données numériques utilisées dans les exemples et les exercices de ce cours. Elle est conçue pour être consultée pendant la résolution d'un problème: on y cherche une valeur, on vérifie une unité, on contrôle un ordre de grandeur. Elle ne remplace ni les définitions du chapitre 1, ni le formulaire de l'annexe A.
Sources et précision
Les constantes fondamentales sont celles de l'ajustement CODATA 2018, publiées par le NIST, qui intègrent la refonte du Système international entrée en vigueur le 20 mai 2019. Depuis cette date, sept constantes (, , , , , , ) ont une valeur exacte par définition, et les unités de base en découlent. Les constantes qui ne sont pas fixées (comme , , ou les masses des particules) restent des grandeurs mesurées, affectées d'une incertitude; la colonne «exacte depuis 2019» distingue les deux cas.
Les valeurs sont données avec plus de chiffres qu'il n'en faut pour les calculs du cours: dans un exercice, on arrondit à trois ou quatre chiffres significatifs, ce qui est cohérent avec la précision des données d'entrée. Retenez les arrondis usuels m/s, SI, m/s², J/(mol·K); ils suffisent presque toujours. Lorsqu'un exercice utilise m/s² pour alléger les calculs, il le précise.
Les données astronomiques proviennent des Planetary Fact Sheets de la NASA, les propriétés des matériaux du CRC Handbook of Chemistry and Physics et des tables usuelles d'ingénierie; ces dernières sont des valeurs typiques, qui varient selon la nuance de l'alliage, la température ou l'humidité. Une valeur de la section «matériaux» est donc une donnée d'exercice, pas une donnée de dimensionnement.
Convention typographique: la virgule est le séparateur décimal, l'espace sépare les groupes de trois chiffres («299 792 458»), la notation scientifique s'écrit .
Constantes fondamentales
| Grandeur | Symbole | Valeur | Unité | Exacte depuis 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse de la lumière dans le vide | 299 792 458 | m/s | oui | |
| Constante de gravitation | m³/(kg·s²) | non ( relatif) | ||
| Constante de Planck | J·s | oui | ||
| Constante de Planck réduite | J·s | oui (dérivée de ) | ||
| Charge élémentaire | C | oui | ||
| Constante de Boltzmann | J/K | oui | ||
| Constante d'Avogadro | mol⁻¹ | oui | ||
| Constante des gaz parfaits | 8,314 462 618 | J/(mol·K) | oui (dérivée) | |
| Permittivité du vide | F/m | non | ||
| Perméabilité du vide | N/A² | non | ||
| Constante de Stefan–Boltzmann | W/(m²·K⁴) | oui (dérivée) | ||
| Accélération normale de la pesanteur | 9,806 65 | m/s² | valeur conventionnelle | |
| Masse de l'électron | kg | non | ||
| Masse du proton | kg | non | ||
| Masse du neutron | kg | non | ||
| Unité de masse atomique | kg | non |
Quelques remarques d'usage:
- Depuis 2019, n'est plus fixée à N/A²: elle est mesurée, et sa valeur ne diffère de que de en relatif. Pour ce cours, reste une excellente approximation. La relation est toujours exacte.
- m/s² est une convention (Conférence générale des poids et mesures, 1901), utilisée pour définir le kilogramme-force et le cheval-vapeur. La pesanteur réelle vaut 9,78 m/s² à l'équateur, 9,83 m/s² aux pôles et environ 9,806 m/s² à Lausanne au niveau du lac (elle diminue d'environ m/s² par mètre d'altitude).
- L'unité de masse atomique est le douzième de la masse d'un atome de carbone 12; on a g/mol à près.
Unités SI
Les sept unités de base
Depuis 2019, chaque unité de base est définie en fixant la valeur numérique d'une constante. Les définitions ci-dessous sont des reformulations en une phrase de la brochure du BIPM.
| Grandeur | Unité | Symbole | Définition (2019) |
|---|---|---|---|
| Temps | seconde | s | La seconde est définie en fixant la fréquence de la transition hyperfine du césium 133 à Hz. |
| Longueur | mètre | m | Le mètre est défini en fixant la vitesse de la lumière dans le vide à m/s, la seconde étant définie par . |
| Masse | kilogramme | kg | Le kilogramme est défini en fixant la constante de Planck à J·s, le mètre et la seconde étant définis par et . |
| Courant électrique | ampère | A | L'ampère est défini en fixant la charge élémentaire à C, la seconde étant définie par . |
| Température | kelvin | K | Le kelvin est défini en fixant la constante de Boltzmann à J/K, le joule étant défini par , et . |
| Quantité de matière | mole | mol | La mole contient exactement entités élémentaires (constante d'Avogadro). |
| Intensité lumineuse | candela | cd | La candela est définie en fixant l'efficacité lumineuse d'un rayonnement de fréquence Hz à lm/W. |
Le kilogramme est la seule unité de base dont le nom contient un préfixe: les multiples se forment à partir du gramme (mg, g, Mg), jamais à partir du kilogramme (on n'écrit pas «µkg»).
Unités dérivées portant un nom spécial
En mécanique et dans les chapitres voisins, on rencontre les unités dérivées suivantes. La colonne «expression en unités de base» est celle qu'il faut utiliser pour une analyse dimensionnelle.
| Grandeur | Unité | Symbole | Expression usuelle | Expression en unités de base |
|---|---|---|---|---|
| Angle plan | radian | rad | m/m | 1 |
| Angle solide | stéradian | sr | m²/m² | 1 |
| Fréquence | hertz | Hz | s⁻¹ | s⁻¹ |
| Force | newton | N | kg·m/s² | kg·m·s⁻² |
| Pression, contrainte | pascal | Pa | N/m² | kg·m⁻¹·s⁻² |
| Énergie, travail, chaleur | joule | J | N·m | kg·m²·s⁻² |
| Puissance | watt | W | J/s | kg·m²·s⁻³ |
| Charge électrique | coulomb | C | A·s | A·s |
| Tension, potentiel | volt | V | W/A | kg·m²·s⁻³·A⁻¹ |
| Résistance | ohm | Ω | V/A | kg·m²·s⁻³·A⁻² |
| Induction magnétique | tesla | T | V·s/m² | kg·s⁻²·A⁻¹ |
Le radian et le stéradian sont sans dimension: on les écrit pour la clarté (ω en rad/s), mais ils disparaissent dans les calculs ( donne des m/s, pas des rad·m/s). Certaines grandeurs mécaniques n'ont pas d'unité à nom spécial: la vitesse (m/s), l'accélération (m/s²), la quantité de mouvement (kg·m/s), le moment de force (N·m, qu'on ne remplace pas par J bien que les deux soient dimensionnellement identiques), le moment cinétique (kg·m²/s = J·s), la viscosité dynamique (Pa·s).
Préfixes
Les préfixes SI multiplient l'unité par une puissance de dix. Ils s'attachent sans espace ni trait d'union (km, µs, MPa), et l'ensemble préfixe–unité se comporte comme un seul symbole: .
| Préfixe | Symbole | Facteur | Préfixe | Symbole | Facteur |
|---|---|---|---|---|---|
| yotta | Y | déci | d | ||
| zetta | Z | centi | c | ||
| exa | E | milli | m | ||
| péta | P | micro | µ | ||
| téra | T | nano | n | ||
| giga | G | pico | p | ||
| méga | M | femto | f | ||
| kilo | k | atto | a | ||
| hecto | h | zepto | z | ||
| déca | da | yocto | y |
Depuis 2022, les préfixes ronna (R, ), quetta (Q, ), ronto (r, ) et quecto (q, ) complètent la liste; ils ne sont pas utilisés dans ce cours. Attention à la casse: «m» est milli et «M» méga, «k» est toujours minuscule.
Unités hors SI et conversions
Les unités suivantes sont admises avec le SI ou restent d'usage courant dans la pratique de l'ingénieur. Les facteurs marqués «exact» résultent d'une définition; les autres sont arrondis à six chiffres significatifs.
| Unité | Symbole | Équivalent SI | Remarque |
|---|---|---|---|
| kilomètre par heure | km/h | m/s | exact |
| nœud | kn | 1 kn = 1 mille marin/h = 0,514 444 m/s | exact (1 852 m/h) |
| litre | L, l | m³ | exact |
| tonne | t | 1 t = 1 000 kg | exact |
| bar | bar | Pa | exact |
| atmosphère normale | atm | 1 atm = 101 325 Pa | exact |
| millimètre de mercure | mmHg | 1 mmHg = 133,322 Pa | 1 atm = 760 mmHg |
| cheval-vapeur (métrique) | ch | 1 ch = 735,499 W | 75 kgf·m/s, exact avec |
| kilowattheure | kWh | J | exact |
| calorie (thermochimique) | cal | 1 cal = 4,184 J | exact; 1 kcal alimentaire = 4 184 J |
| électronvolt | eV | J | exact depuis 2019 |
| unité astronomique | ua | 1 ua = 149 597 870 700 m | exact (définition 2012) |
| année-lumière | al | m | exact ( j) |
| parsec | pc | m = 3,261 56 al | 1 ua / 1 seconde d'arc |
| pouce | in | 1 in = 25,4 mm | exact |
| pied | ft | 1 ft = 12 in = 0,304 8 m | exact |
| mile (terrestre) | mi | 1 mi = 1 609,344 m | exact |
| livre (avoirdupois) | lb | 1 lb = 0,453 592 37 kg | exact |
| kilogramme-force | kgf | 1 kgf = 9,806 65 N | exact avec |
Deux conversions demandent un peu d'attention:
- Vitesses: pour passer de km/h en m/s, on divise par 3,6; pour passer de m/s en km/h, on multiplie par 3,6. Un TGV à 320 km/h roule à 88,9 m/s; un piéton à 5 km/h avance à 1,39 m/s.
- Températures: le kelvin et le degré Celsius ont la même taille, seule l'origine change:
Une différence de température se convertit sans décalage: K équivaut à C et à 18 °F. Dans les lois où la température apparaît comme facteur (, agitation thermique ), il faut impérativement des kelvins.
Données astronomiques
Les masses, rayons moyens et éléments orbitaux sont tirés des Planetary Fact Sheets de la NASA (valeurs arrondies à quatre chiffres). Les deux dernières colonnes, la pesanteur de surface et la vitesse de libération , sont calculées à partir de , du rayon moyen et de SI, puis arrondies à trois chiffres. Elles ignorent donc la rotation et l'aplatissement: pour les planètes géantes, qui sont fortement aplaties, la NASA publie des valeurs à l'équateur un peu plus faibles (24,8 m/s² pour Jupiter au lieu de 25,9). Pour le Soleil, «demi-grand axe» et «période orbitale» n'ont pas de sens (n.a.); pour la Lune, ils se rapportent à l'orbite autour de la Terre. Une période de rotation négative indique une rotation rétrograde.
| Corps | Masse (kg) | Rayon moyen (km) | Demi-grand axe ( km) | Période orbitale | Période de rotation | (m/s²) | (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil | 695 700 | n.a. | n.a. | 25,4 j | 274 | 618 | |
| Mercure | 2 440 | 57,91 | 87,97 j | 58,65 j | 3,70 | 4,25 | |
| Vénus | 6 052 | 108,2 | 224,7 j | j | 8,87 | 10,4 | |
| Terre | 6 371 | 149,6 | 365,26 j | 23 h 56 min 04 s | 9,82 | 11,2 | |
| Mars | 3 390 | 228,0 | 687,0 j | 24 h 37 min | 3,73 | 5,03 | |
| Jupiter | 69 911 | 778,5 | 11,86 a | 9 h 56 min | 25,9 | 60,2 | |
| Saturne | 58 232 | 1 432 | 29,46 a | 10 h 39 min | 11,2 | 36,1 | |
| Uranus | 25 362 | 2 867 | 84,02 a | h | 9,01 | 21,4 | |
| Neptune | 24 622 | 4 515 | 164,8 a | 16,11 h | 11,3 | 23,6 | |
| Lune | 1 737 | 0,384 4 | 27,32 j | 27,32 j | 1,62 | 2,38 |
Quelques données complémentaires sur la Terre, utiles aux chapitres 6 et 8:
| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Rayon équatorial | 6 378,1 km |
| Rayon polaire | 6 356,8 km |
| Vitesse angulaire de rotation (jour sidéral) | rad/s |
| Vitesse orbitale moyenne autour du Soleil | 29,8 km/s |
| Vitesse à l'équateur due à la rotation | 465 m/s |
| Paramètre gravitationnel | m³/s² |
| Paramètre gravitationnel du Soleil | m³/s² |
| Altitude de l'orbite géostationnaire | 35 786 km |
| Altitude typique de la Station spatiale internationale | 400 à 420 km |
| Altitude des satellites GPS | 20 200 km (période 11 h 58 min) |
| Distance Terre–Lune (moyenne) | 384 400 km |
| Rayonnement solaire au sommet de l'atmosphère (constante solaire) | 1 361 W/m² |
Les produits sont connus avec bien plus de précision que et séparément; c'est eux qu'utilisent les calculs d'orbites. La table permet de vérifier la troisième loi de Kepler: pour la Terre, m³/s², et pour Jupiter m³/s²; les deux valent bien m³/s².
Propriétés des matériaux et des fluides
Valeurs typiques à 20 °C et à la pression atmosphérique, sauf indication contraire. Les masses volumiques des solides et des liquides varient de quelques pour cent selon la composition; celles des gaz sont données à 0 °C et 101 325 Pa (conditions normales) et se ramènent à une autre température par la loi des gaz parfaits.
Masses volumiques
| Solides | (kg/m³) | Liquides | (kg/m³) | Gaz (0 °C, 1 atm) | (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Osmium | 22 590 | Mercure | 13 546 | Hydrogène | 0,089 9 |
| Or | 19 300 | Glycérine | 1 261 | Hélium | 0,178 6 |
| Plomb | 11 340 | Eau de mer | 1 025 | Méthane | 0,716 |
| Cuivre | 8 960 | Eau (4 °C) | 1 000 | Air | 1,293 |
| Acier | 7 850 | Eau (20 °C) | 998 | Azote | 1,251 |
| Fer | 7 870 | Huile d'olive | 915 | Oxygène | 1,429 |
| Titane | 4 510 | Éthanol | 789 | Argon | 1,784 |
| Aluminium | 2 700 | Essence | 720 à 750 | Dioxyde de carbone | 1,977 |
| Granite | 2 650 à 2 750 | Air (20 °C, 1 atm) | 1,204 | ||
| Béton | 2 300 à 2 500 | ||||
| Verre | 2 500 | ||||
| Glace (0 °C) | 917 | ||||
| Bois (chêne) | 600 à 900 | ||||
| Bois (sapin) | 400 à 500 | ||||
| Liège | 240 |
Module d'Young et limite d'élasticité
| Matériau | Module d'Young (GPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Résistance à la rupture (MPa) | Coefficient de Poisson |
|---|---|---|---|---|
| Acier de construction (S235) | 210 | 235 | 360 à 510 | 0,30 |
| Acier à haute résistance (S355) | 210 | 355 | 470 à 630 | 0,30 |
| Aluminium (alliage 6060) | 69 | 160 à 215 | 190 à 250 | 0,33 |
| Aluminium pur | 69 | 15 à 30 | 40 à 90 | 0,33 |
| Cuivre | 120 | 70 (recuit) | 220 | 0,34 |
| Titane (Ti-6Al-4V) | 114 | 880 | 950 | 0,34 |
| Béton (C30/37) | 32 | n.a. (fragile) | 30 en compression, 3 en traction | 0,20 |
| Bois (sapin, sens des fibres) | 11 | n.a. | 40 en traction, 20 en compression | variable |
| Verre | 70 | n.a. (fragile) | 30 à 90 en traction | 0,22 |
| Nylon | 2 à 4 | 45 | 70 | 0,40 |
| Caoutchouc | 0,001 à 0,01 | n.a. | 15 | 0,49 |
Le module d'Young relie la contrainte à la déformation dans le domaine élastique, ; il fixe la raideur d'une barre, utile pour les oscillations du chapitre 7. La limite d'élasticité marque la fin de ce domaine: au-delà, la déformation devient permanente. Pour un matériau fragile (béton, verre), il n'y a pas de limite d'élasticité distincte de la rupture, d'où le «n.a.» de la table. Une barre d'acier de 1 m chargée à 200 MPa s'allonge de mm: les déformations élastiques des métaux sont de l'ordre du millième.
Coefficients de frottement
Coefficients statique et cinétique pour des surfaces sèches et propres, sauf mention. Ces valeurs dépendent fortement de l'état de surface: les fourchettes couvrent les cas usuels.
| Couple de matériaux | ||
|---|---|---|
| Acier sur acier (sec) | 0,6 à 0,8 | 0,4 à 0,6 |
| Acier sur acier (lubrifié) | 0,1 à 0,15 | 0,05 à 0,1 |
| Acier sur glace | 0,03 | 0,015 |
| Aluminium sur acier | 0,6 | 0,45 |
| Cuivre sur acier | 0,5 | 0,35 |
| Bois sur bois | 0,3 à 0,5 | 0,2 à 0,4 |
| Bois sur béton | 0,6 | 0,45 |
| Caoutchouc sur béton sec | 0,9 à 1,0 | 0,7 à 0,8 |
| Caoutchouc sur béton mouillé | 0,5 à 0,7 | 0,4 à 0,5 |
| Pneu sur route verglacée | 0,1 à 0,2 | 0,05 à 0,1 |
| Ski fartés sur neige | 0,1 | 0,05 |
| Téflon sur téflon | 0,04 | 0,04 |
| Roue d'acier sur rail (adhérence, sec) | 0,25 à 0,35 | 0,2 |
| Articulation humaine (synoviale) | 0,01 | 0,003 |
Rappelons l'usage de ces coefficients (chapitre 3): tant que l'objet ne glisse pas, la force de frottement statique prend la valeur imposée par l'équilibre, bornée par ; dès qu'il glisse, la force vaut , opposée à la vitesse relative. On a toujours , ce qui explique le démarrage brutal d'un objet qu'on pousse progressivement. Le coefficient ne dépend ni de l'aire de contact ni, en première approximation, de la vitesse; il dépend en revanche de l'humidité, de la température et de l'usure, d'où les fourchettes.
Fluides: viscosité, vitesse du son, tension superficielle
| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Viscosité dynamique de l'eau à 20 °C | Pa·s |
| Viscosité dynamique de l'eau à 0 °C / 50 °C / 100 °C | / / Pa·s |
| Viscosité dynamique de l'air à 20 °C | Pa·s |
| Viscosité dynamique de l'huile moteur (SAE 30) à 20 °C | Pa·s |
| Viscosité dynamique de la glycérine à 20 °C | Pa·s |
| Viscosité dynamique du mercure à 20 °C | Pa·s |
| Viscosité cinématique de l'eau à 20 °C | m²/s |
| Viscosité cinématique de l'air à 20 °C | m²/s |
| Vitesse du son dans l'air à 0 °C / 20 °C | 331 / 343 m/s |
| Vitesse du son dans l'eau à 20 °C | 1 482 m/s |
| Vitesse du son dans l'eau de mer | 1 530 m/s environ |
| Vitesse du son dans l'acier (ondes longitudinales) | 5 900 m/s |
| Vitesse du son dans l'aluminium / le béton / le granite | 6 400 / 3 500 à 4 500 / 5 000 à 6 000 m/s |
| Tension superficielle de l'eau à 20 °C | N/m |
| Tension superficielle du mercure / de l'éthanol à 20 °C | 486 / 22,4 mN/m |
| Pression de vapeur saturante de l'eau à 20 °C | 2 339 Pa (23,4 mbar) |
| Pression de vapeur saturante de l'eau à 0 °C / 50 °C / 100 °C | 611 Pa / 12,35 kPa / 101,3 kPa |
| Module de compressibilité de l'eau | GPa |
| Chaleur massique de l'eau / de l'air () | 4 182 / 1 005 J/(kg·K) |
| Chaleur latente de fusion / de vaporisation de l'eau | 334 / 2 257 kJ/kg |
La vitesse du son dans l'air varie comme : m/s avec en kelvins, soit 331 m/s à 0 °C et 343 m/s à 20 °C. Dans l'eau et dans les solides, elle vaut (compression) ou (barre mince), voir chapitre 12.
Ordres de grandeur utiles
Cette table donne des repères pour contrôler la plausibilité d'un résultat: si un calcul de saut à ski donne une vitesse de 300 m/s, une erreur s'est glissée quelque part. Les valeurs sont volontairement arrondies à deux ou trois chiffres; les références suisses sont signalées.
Pour estimer un ordre de grandeur, on décompose la question en facteurs qu'on connaît à un facteur 2 ou 3 près, on multiplie, puis on compare au repère le plus proche de cette table. Par exemple, l'énergie potentielle stockée dans la Grande Dixence se retrouve à partir du volume (400 millions de m³), de la masse volumique de l'eau et de la hauteur de chute jusqu'à Bieudron (1 883 m): J, soit environ 2 TWh, ce qui représente près de 4 % de la consommation électrique annuelle du pays.
Longueurs
| Objet ou distance | Longueur (m) |
|---|---|
| Rayon d'un proton | |
| Rayon de Bohr (atome d'hydrogène) | |
| Distance entre atomes dans un solide | à |
| Longueur d'onde de la lumière visible | à |
| Diamètre d'un cheveu | à |
| Hauteur du Jet d'eau de Genève | 140 |
| Hauteur du barrage de la Grande Dixence | 285 (le plus haut barrage-poids du monde) |
| Altitude du Cervin | 4 478 |
| Altitude de la Pointe Dufour (sommet de la Suisse) | 4 634 |
| Altitude de l'Everest | 8 849 |
| Longueur du tunnel de base du Gothard | 57 100 |
| Dimension de la Suisse (est–ouest / nord–sud) | / |
| Longueur de l'anneau du LHC (CERN) | 26 700 |
| Rayon de la Terre | |
| Distance Terre–Lune | |
| Distance Terre–Soleil | |
| Distance à Proxima du Centaure | (4,2 al) |
| Rayon de la Voie lactée | |
| Rayon de l'Univers observable |
Masses
| Objet | Masse (kg) |
|---|---|
| Électron | |
| Proton | |
| Molécule d'eau | |
| Virus | à |
| Grain de sable | à |
| Balle de tennis | |
| Être humain | 70 |
| Voiture | |
| Rame de train Giruno (CFF, 11 voitures) | |
| Airbus A380 au décollage | |
| Eau retenue par la Grande Dixence (400 millions de m³) | |
| Eau du Léman (89 km³) | |
| Atmosphère terrestre | |
| Lune | |
| Terre | |
| Soleil |
Temps
| Phénomène | Durée (s) |
|---|---|
| Période d'une lumière visible | |
| Période d'une horloge d'ordinateur à 3 GHz | |
| Période d'un son à 1 kHz | |
| Temps de réaction humain | 0,2 à 0,3 |
| Période du cœur au repos | 1 |
| Jour sidéral | 86 164 |
| Jour solaire moyen | 86 400 |
| Année | |
| Vie humaine | |
| Âge de la Terre | (4,5 milliards d'années) |
| Âge de l'Univers | (13,8 milliards d'années) |
Vitesses
| Mouvement | Vitesse (m/s) |
|---|---|
| Escargot | |
| Marche | 1,4 |
| Sprint (record du 100 m) | 10,4 (moyenne), 12,4 en pointe |
| Cabine du téléphérique du Petit Cervin | 10 |
| Skieur de descente en course | 30 à 40 |
| Sauteur à ski à la table du tremplin (Engelberg) | 25 à 27 |
| Jet d'eau de Genève à la buse | 55 |
| TGV / train Giruno | 89 / 69 (320 / 250 km/h) |
| Vitesse du son dans l'air | 343 |
| Avion de ligne | 250 |
| Rotation de la Terre à l'équateur | 465 |
| Satellite en orbite basse | |
| Vitesse de libération terrestre | |
| Terre autour du Soleil | |
| Lumière dans le vide |
Énergies
| Phénomène | Énergie (J) |
|---|---|
| Agitation thermique d'une molécule à 20 °C () | |
| Photon visible | à (2 à 3 eV) |
| Proton dans le LHC (6,8 TeV) | |
| Frappe de clavier | |
| Balle de tennis à 200 km/h | 89 |
| Chute d'une pomme (100 g) de 1 m | 0,98 |
| Batterie de smartphone (15 Wh) | |
| Ration alimentaire quotidienne (2 500 kcal) | |
| Voiture à 120 km/h (1 500 kg, cinétique) | |
| 1 litre d'essence (pouvoir calorifique) | |
| Batterie de voiture électrique (60 kWh) | |
| Ménage suisse, électricité annuelle (4 500 kWh) | |
| Foudre (un éclair) | à |
| Énergie potentielle de l'eau de la Grande Dixence (chute 1 883 m) | |
| Consommation électrique suisse annuelle (57 TWh) | |
| Consommation énergétique mondiale annuelle | |
| Séisme de magnitude 9 | |
| Énergie solaire reçue par la Terre en un jour |
Puissances
| Système | Puissance (W) |
|---|---|
| Métabolisme de base d'un être humain | 80 à 100 |
| Cycliste professionnel (une heure) | 400 |
| Bouilloire électrique | |
| Voiture de tourisme (moteur) | (135 ch) |
| Locomotive Re 460 (CFF) | |
| Éolienne terrestre moderne | à |
| Centrale de Bieudron (Grande Dixence) | |
| Aménagement complet de la Grande Dixence (Fionnay, Nendaz, Bieudron) | |
| Centrale nucléaire de Leibstadt | (électrique) |
| Puissance électrique moyenne consommée en Suisse | |
| Rayonnement solaire reçu par la Terre | |
| Puissance rayonnée par le Soleil |
Débits et pressions
| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Débit du Rhône à la sortie du Léman (Genève, moyenne annuelle) | 250 m³/s environ |
| Débit du Rhône à son embouchure (Méditerranée) | 1 700 m³/s environ |
| Débit du Rhin à Bâle (moyenne annuelle) | 1 050 m³/s environ |
| Débit du Jet d'eau de Genève | 0,5 m³/s (500 L/s) |
| Débit nominal de la centrale de Bieudron | 75 m³/s |
| Pression atmosphérique au niveau de la mer | 101 325 Pa |
| Pression atmosphérique au sommet du Cervin (4 478 m) | 58 kPa environ |
| Pression dans un pneu de voiture (relative) | 220 à 250 kPa (2,2 à 2,5 bar) |
| Pression au fond du Léman (310 m) | 3,0 MPa (relative) |
| Pression à la base de la conduite forcée de Bieudron (1 883 m de chute) | 18,5 MPa environ |
| Pression au fond de la fosse des Mariannes (11 000 m) | 110 MPa environ |
Alphabet grec et symboles
Les lettres grecques désignent des grandeurs précises dans ce cours; la colonne «usage» rappelle les plus fréquentes.
| Minuscule | Majuscule | Nom | Usage courant en mécanique |
|---|---|---|---|
| alpha | accélération angulaire, angle | ||
| bêta | angle, coefficient d'amortissement | ||
| gamma | coefficient d'amortissement, poids volumique, tension superficielle, facteur de Lorentz | ||
| delta | petite variation (), variation finie (), déphasage | ||
| , | epsilon | déformation, petite quantité, permittivité | |
| dzêta | taux d'amortissement | ||
| êta | viscosité dynamique, rendement | ||
| , | thêta | angle, température | |
| iota | (rare) | ||
| kappa | courbure, raideur | ||
| lambda | longueur d'onde, masse linéique | ||
| mu | coefficient de frottement, masse réduite, masse linéique, préfixe micro | ||
| nu | fréquence, viscosité cinématique, coefficient de Poisson | ||
| xi | déplacement, variable auxiliaire | ||
| omicron | (inutilisé) | ||
| pi | 3,141 59…, produit | ||
| , | rhô | masse volumique, rayon de courbure | |
| sigma | contrainte normale, constante de Stefan–Boltzmann, somme | ||
| tau | contrainte de cisaillement, constante de temps, moment de force | ||
| upsilon | (rare) | ||
| , | phi | angle, phase, potentiel, flux | |
| khi | susceptibilité | ||
| psi | angle, fonction d'onde | ||
| oméga | vitesse angulaire, pulsation, ohm, angle solide |
Certaines lettres sont surchargées: désigne le poids volumique en mécanique des sols et le coefficient d'amortissement en oscillations, le coefficient de frottement au chapitre 3 et la masse linéique d'une corde au chapitre 12, la fréquence ou la viscosité cinématique. Le contexte lève toujours l'ambiguïté, et chaque chapitre rappelle sa notation lorsqu'il introduit un symbole déjà utilisé ailleurs. Les majuscules qui ressemblent à des lettres latines (A, B, E, Z, H, I, K, M, N, O, P, T, X) ne sont jamais employées comme lettres grecques.
Autres symboles rencontrés dans le texte:
| Symbole | Signification |
|---|---|
| approximativement égal à | |
| de l'ordre de | |
| proportionnel à | |
| égal par définition, identique à | |
| , | très grand devant, très petit devant |
| opérateur nabla (gradient, divergence, rotationnel) | |
| dérivée partielle | |
| , | dérivée première et seconde par rapport au temps |
| , | valeur moyenne |
| produit scalaire | |
| , | produit vectoriel (les deux notations sont en usage) |
| , | norme d'un vecteur |
| , | vecteur unitaire |
| intégrale sur un contour fermé | |
| fin d'une démonstration |
Références
- Tiesinga, E., Mohr, P. J., Newell, D. B., Taylor, B. N., CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018, Reviews of Modern Physics 93, 025010 (2021); valeurs en ligne sur physics.nist.gov/constants.
- Bureau international des poids et mesures, Le Système international d'unités (SI), 9ᵉ édition, Sèvres, 2019 (mise à jour 2022 pour les nouveaux préfixes).
- Rumble, J. R. (éd.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 104ᵉ édition, CRC Press, 2023.
- Williams, D. R., NASA Planetary Fact Sheets, NASA Goddard Space Flight Center, nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet.
- Institut fédéral de métrologie METAS, Unités de mesure et constantes, Berne (ressources en ligne sur les unités légales en Suisse).
- Office fédéral de l'énergie OFEN, Statistique suisse de l'électricité, Berne (édition annuelle).