Poids apparent
Le poids :
C'est la force gravitationnelle agissant sur une masse. Pour n'avoir aucun poids, il faudrait que vous soyez dans l'espace interstellaire, loin de tout autre corps, ainsi il n'y aurait pas de force gravitationnelle s'exerçant sur vous.
Le poids apparent :
La première indication de notre poids est la force exercée sur nous par une surface d'appui, comme une chaise ou le sol. Dans un ascenceur étant au repos ou se déplaçant à vitesse constante, nous avons la sensation d'avoir notre poids normal. Mais si l'ascenseur accélère vers le haut, nous avons l'impression d'être plus lourd et, s'il accélère vers le bas, nous avons l'impression d'être plus léger. Notre poids réel Fg ne dépends pas de l'accélération de l'ascenseur, alors que notre poids apparent en dépends. Par conséquent, notre poids apparent, c'est la force résultante qu'exerce sur nous la surface sur laquelle nous nous appuyons. La force normale est une mesure du poids apparent.
Dans tous les cas de problèmes de poids apparent, on peut appliquer la deuxième loi de Newton sous sa forme vectorielle comme vous la connaissez ;
);Fn) + );Fg) = m );a)
De cette somme, on peut isoler la force normale, qui corresponds au poids apparent ;
);Fn) = m );a) - );Fg)
);Fn) = m );a) - m );g)
);Fn) = m ();a) -);g))
Poids apparent : );Fn) = m ();a) -);g))
Dans un ascenseur :
On peut comprendre que si l'ascenseur est au repos ou se déplace à vitesse constante notre poids apparent est égal à notre poids réel ;
);Fn) = m ();a) -);g))
);Fn) = m ( );0 )-);g))
);Fn) = - m);g)
Et lorsque l'ascenseur accélère vers le haut, par exemple à 2 m/s2, notre poids apparent est supérieur à notre poids réel.
);Fn) = m (2m/s2 - (-9.8m/s2))
);Fn) = m (11.8 m/s2)
Et lorsque l'ascenseur accélère vers le bas, par exemple à 2 m/s2, notre poids apparent est inférieur à notre poids réel.
);Fn) = m (-2m/s2 - (-9.8m/s2))
);Fn) = m ( 7.8 m/s2 )
Et finalement,