Travail

Le travail est une force appliquée sur une distance. Parmi les exemples de travail, citons le fait de soulever un objet contre la gravitation terrestre, de conduire une voiture en haut d'une colline et de tirer un ballon captif à l'hélium. Le travail est une manifestation mécanique de l'énergie. L'unité standard de travail est le joule (J), équivalent à un newton - mètre (N * m). En unités de base du Système international d'unités (SI), cela équivaut à un kilogramme carré par seconde. Vous pouvez également utiliser l'erg pour décrire le travail. Il est équivalent à un centimètre dyne (dyn *cm). Un seul erg est égal à un gramme-centimètre carré par seconde (g* cm 2/s2 ou g* cm 2 *s-2 en unités SI).

où q est l'angle entre le vecteur force appliqué et la direction du déplacement qui entraîne un travail réel. Ces formules sont également applicables au travail en ergs et aux forces en dynes ainsi qu'aux déplacements en centimètres. Bien que le travail soit généralement défini en termes mécaniques, il peut résulter de l'action de champs électriques, de champs magnétiques, de l'échauffement thermique, du bombardement de particules et de divers autres phénomènes. Voir également énergie, force, masse, newton, seconde, SI et Tableau des unités physiques.

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Multiplier par 10 000 000 (10 7 pour convertir les joules en ergs). Inversement, multiplier par 0,0000001 (10 -7 ). Pour une force donnée F (en newtons) appliquée sur un déplacement d (en mètres), le travail w (en joules) est donné par :

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Si, en pratique, la force n'est pas appliquée dans la même direction que le déplacement qui entraîne le travail réel (c'est le cas pour une voiture qui gravit une colline, par exemple), il faut utiliser la forme vectorielle de la formule ci-dessus. Pour un vecteur force F (en newtons, dans une direction donnée) appliqué à un objet qui subit un déplacement d (en mètres), le travail w (en joules) est donné par le produit scalaire du vecteur force et du vecteur déplacement : w = F * d = Fd cos q

w = Fd