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Salut,
Je suis actuellement en classe de première S et je voulais absolument que le sujet de mon TPE soit en rapport avec l'aéronautique. Finalement on a décidé de le faire sur... les boomerangs. Pour le développement du dossier nous avons choisi cette problématique : "Pourquoi un boomerang revient à son lanceur après avoir été lancé, alors qu’un objet quelconque ne le fait pas." Pour y répondre on a d'abord parlé de sa structure (bord d'attaque, etc...), de son aérodynamisme et de sa trajectoire. Dans cette dernière partie on a évoqué le centre de gravité, l'effet gyroscopique et la précession gyroscopique.
Le dossier final est presque fini, mais il manque la partie sur la précession gyroscopique. J'ai trouvé quelques trucs sur internet mais pas assez détaillés et trop complexes. Voilà ce que j'ai compris : la portance du boomerang n'est pas la même sur les deux pales et de ce fait le boomerang s'incline progressivement. Grâce à la précession gyroscopique il ne tombe pas mais il décrit une courbe.
On doit rendre le dossier lundi au plus tard. J'ai donc besoin de votre aide pour m'expliquer un peu plus en détail le phénomène de la précession gyroscopique et si possible assez "simplement".
Merci.
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Intéressant comme sujet d'étude, car pas évident à expliquer.
Avais-tu trouvé ce site : http://boomerangbcm.e-monsite.com/pages/precession-gyroscopique.html ?
Christophe
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Oui j'avais déjà découvert ce site, il y a pas mal d'explications dessus. Mais malheureusement je trouve la partie sur la précession un peu bâclée. Enfaite ils parlent surtout de l'effet gyroscopique mais il n'y a pratiquement rien sur la précession gyroscopique...
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Pas si simple l'histoire du boomerang, la pale avançante porte plus que la pale reculante, sur hélico on compense par l'articulation du rotor, comme ici le rotor est parfaitement rigide on a un couple qui a tendance à faire incliner l'engin du même coté que la pale reculante, et c'est là qu'intervient l'effet de précession gyroscopique, maintenant il reste à décortiquer finement le bidule ...
"On n'est pas des ... quand même !" Serge Papagalli,
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