Troisième loi du mouvement de Newton — Exemples
T3-ENGAGEMENTPour chaque action, il existe un réaction égale et opposée. Lorsque vous poussez quelque chose, cela vous repousse avec la même force. Cela s’applique partout – de la marche sur terre au lancement de fusées dans l’espace.
Troisième loi de Newton déclare : lorsque l'objet A exerce une force sur l'objet B, l'objet B exerce simultanément une force de ampleur égale mais direction opposée sur l'objet A. Ceux-ci sont appelés paires action-réaction. Ils agissent toujours sur différent objets, c'est pourquoi ils ne s'annulent pas.
10 exemples concrets
🚶 1. Marcher
Votre pied pousse le sol vers l'arrière. Le sol pousse votre pied vers l’avant. Cette force de réaction vous propulse.
🚀 2. Lancement de fusée
La fusée expulse les gaz d’échappement vers le bas à grande vitesse. Le gaz pousse la fusée vers le haut. Pas besoin d'air – fonctionne dans l'espace !
🏊 3. Natation
Vos mains repoussent l’eau. L'eau pousse votre corps vers l'avant.
🍏 4. Chute de pomme (gravité)
La Terre tire la pomme vers le bas par gravité. La pomme tire la Terre vers le haut avec la même force ! La Terre ne bouge visiblement pas car sa masse est énorme.
💺 5. Assis sur une chaise
Votre corps appuie sur la chaise (votre poids). La chaise vous pousse (force normale).
🚗 6. Collision de voiture
La voiture A heurte la voiture B avec une force de 50 000 N. La voiture B heurte la voiture A avec exactement 50 000 N. La voiture la plus petite subit plus de dégâts car elle a moins de masse et donc une plus grande accélération (F = ma).
💺 7. Pousser un mur
Vous poussez le mur avec 100 N. Le mur vous repousse avec 100 N. Aucun des deux ne bouge car les deux forces sont équilibrées par la friction et la structure.
🎾 8. Frapper une balle
Une batte frappe une balle avec une force de 5 000 N pendant 1 ms. La balle frappe la batte avec les mêmes 5 000 N. La balle accélère davantage car elle a beaucoup moins de masse.
🚢 9. Ramer un bateau
La rame pousse l'eau vers l'arrière. L'eau pousse la rame (et le bateau) vers l'avant.
🌞 10. La Terre en orbite autour du Soleil
Le Soleil attire la Terre vers l’intérieur (gravité). La Terre attire le Soleil vers l’extérieur avec la même force. Le Soleil vacille légèrement : c’est ainsi que les astronomes détectent les exoplanètes !
L’idée fausse n°1
"Si les forces sont égales et opposées, comment quelque chose bouge-t-il ?"
C'est la confusion la plus courante. La réponse : les forces d’action et de réaction agissent sur différents objets. Lorsque vous poussez un caddie, votre force agit sur le caddie (le faisant accélérer). La force de réaction du chariot agit sur vous (vous poussant légèrement en arrière). Le chariot bouge parce que la seule force horizontale exercée sur lui est votre poussée : la force de réaction est sur vous, pas sur le chariot.
Lorsque vous sautez, vos pieds poussent la Terre vers le bas et la Terre vous pousse vers le haut. Vous accélérez considérablement ; La Terre accélère d’environ 10−²³ m/s² – des milliards de fois trop petits pour être mesurés.
Les gens demandent aussi
La troisième loi de Newton s'applique-t-elle dans l'espace ?
Absolument. Les fusées fonctionnent précisément grâce à la troisième loi de Newton : elles poussent les gaz d'échappement vers l'arrière et les gaz les poussent vers l'avant. Aucun air ni sol n'est nécessaire. Toutes les manœuvres des engins spatiaux reposent sur l’action-réaction.
Quelle est la différence entre les trois lois de Newton ?
1ère loi : Un objet reste au repos ou à vitesse constante à moins qu'une force nette n'agisse (inertie). 2ème loi : F = ma (quantifie l'accélération). 3ème loi : Chaque force a une force de réaction égale et opposée (paires de forces).
Le poids et la force normale sont-ils la troisième paire de lois de Newton ?
Non! Votre poids (la Terre vous tirant vers le bas) et la force normale (le sol vous poussant vers le haut) agissent sur le pareil objet (vous). La véritable troisième loi concernant votre poids est la suivante : la Terre vous tire vers le bas et vous tirez la Terre vers le haut.
Références et lectures complémentaires
- Taylor, J.R. Mécanique classique. Livres scientifiques universitaires, 2005.
- Goldstein, H., Poole, C. et Safko, J. Mécanique classique, 3e éd. Addison-Wesley, 2002.