1. Résistance à l'air:
* forme et surface: La forme et la surface d'un objet affectent considérablement la résistance à l'air. Les objets avec des surfaces plus grandes et des formes moins rationalisées connaissent plus de résistance à l'air, ralentissant leur descente.
* Exemple: Un parachute, avec sa grande surface, tombe beaucoup plus lente qu'une roche de la même masse.
* densité du matériau: Les matériaux plus denses ont tendance à avoir des surfaces plus lisses, réduisant la résistance à l'air.
* Exemple: Une boule de métal dense tombera plus vite qu'une plume de la même taille car la plume éprouve beaucoup plus de résistance à l'air.
2. Messe:
* Influence de la gravité: Des objets avec une plus grande masse sont tirés vers la terre avec une force de gravité plus forte. Cela signifie que les objets plus lourds s'accéléreront plus rapidement initialement.
* Remarque importante: La résistance à l'air devient plus significative pour les objets plus lourds car ils tombent plus rapidement. Ainsi, alors que les objets plus lourds accélèrent plus rapidement au départ, la résistance à l'air les ralentit finalement, ce qui rend la différence de vitesse moins visible à la vitesse terminale.
3. Vitesse terminale:
* Le point d'équilibrage: Finalement, à mesure qu'un objet tombe, la force de la résistance à l'air est égale à la force de gravité. À ce stade, l'objet cesse d'accélérer et atteint une vitesse constante appelée vitesse terminale.
* Impact du matériel: Le matériau de l'objet affecte sa vitesse terminale car elle détermine la résistance à l'air de l'objet. Les objets avec une résistance à l'air plus élevée auront une vitesse terminale plus faible.
en résumé:
Bien que le matériau d'un objet ne soit pas le seul déterminant de sa vitesse en baisse, il influence considérablement la résistance à l'air, affectant finalement la vitesse terminale de l'objet.
Remarque importante: Dans le vide, où il n'y a pas de résistance à l'air, tous les objets, quel que soit leur matériau, tomberaient au même rythme (accélération due à la gravité).