- il y a 1 semaine
Ces objets sont fascinants ! 😱
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00:00Waouh, à chaque fois ça me choque.
00:01Je peux le tordre dans ce sens là mais il peut tenir comme ça.
00:04Incroyable.
00:08Voici la version hyper ouf du gyroscope.
00:10La première fois que je l'ai pris en main, ça m'a fait vraiment bizarre.
00:13Le feeling est incroyable, c'est vraiment particulier.
00:15Ce gyroscope tourne et du coup il veut garder son moment angulaire le plus longtemps possible.
00:19Ça le fait tenir en équilibre et ça dans plein de positions.
00:21Regardez, je peux le prendre et le placer directement méga incliné comme ça.
00:25Il ne va pas tomber.
00:26C'est incroyable, il va tourner et rester en équilibre.
00:28Alors pourquoi ce gyroscope est-il bien plus ouf que celui-là ?
00:31En fait c'est comme la toupie MK1 spinning top.
00:33Dans le sens où cet objet, ce gyroscope possède une finition au poil de fion pour l'optimiser.
00:37Déjà niveau vibrations, quand on lâchait ce gyroscope ça faisait du bruit.
00:40Voilà, on sent qu'il y a des petites vibrations.
00:42Celui-là tu peux y aller, il n'y a rien.
00:44Donc les vibrations on oublie.
00:45Ensuite, point super important, la répartition du poids est hyper précise.
00:48Tout ça pour qu'il y ait une super balance.
00:50On peut d'ailleurs voir sur le côté du disque, juste ici, des petits cercles, plus ou moins profonds.
00:54On les voit bien.
00:55Et en fait ils sont disposés de part et d'autre du disque.
00:57C'est tout simplement pour l'équilibrer le plus précisément possible.
01:00Donc il y a déjà ces deux facteurs-là, mais le plus important, vraiment,
01:03c'est la vitesse à laquelle on peut l'envoyer.
01:05Parce que ce gyroscope de précision ne se lance pas comme celui-ci avec une corde qu'on tire.
01:08Mais avec ce petit moteur qu'on vient juste placer ici.
01:11Tac !
01:12Et ça se met à tourner.
01:14Moteur qui permet de faire tourner le gyroscope super vite.
01:17Mais quand je dis super vite, c'est genre vraiment super vite.
01:21Tellement vite que lorsque je vais enlever le moteur,
01:24si j'attends suffisamment longtemps,
01:27ce gyroscope pourra atteindre les 12 000 tours minutes.
01:29Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 12 000 tours minutes c'est...
01:32Oui c'est beaucoup.
01:33Plus la vitesse est importante, plus le moment angulaire sera important.
01:36Et comme son but à lui c'est de conserver son moment angulaire,
01:39et bien du fait qu'il soit très important, il peut tenir en équilibre pendant très longtemps.
01:42Et surtout en étant super stable du fait de sa conception précise.
01:44Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce petit objet qui a l'air a priori
01:48un peu nul finalement.
01:49Et ce qu'il y a de fou avec cet objet, c'est qu'on voit les chaînes sont complètement
01:52souples.
01:53Regardez, ça bouge, je peux le tordre dans ce sens là, je peux le tordre dans ce sens là,
01:56mais malgré tout, si je le lâche, il peut tenir comme ça, en équilibre.
02:00Est-ce que ça c'est pas incroyable ?
02:03Parce que, bah voilà en fait, c'est totalement contre-intuitif, ça paraît illogique, ça paraît pas possible,
02:07même si l'explication est au final assez simple.
02:09Cet objet utilise un principe très intéressant qu'on appelle la tensegrité.
02:14J'ai l'impression qu'il va tomber à tout moment, mais en fait non.
02:17La tensegrité c'est un mot un petit peu nouveau qui en rassemble en fait deux autres.
02:20Tension et intégrité. Tensegrité, tu vois le cheminement, oui.
02:24Alors ce mot ne vous dit sans doute rien, c'est pas très grave, hein.
02:26Et pourtant je suis sûr que vous avez déjà tous vu, bah des vidéos en fait, mettant en scène ce
02:30principe.
02:30En fait ça semble illogique, hein. On se dit c'est pas possible physiquement que ça tienne.
02:34Et ben si. La tensegrité ça retourne vraiment bien le cerveau.
02:37Ouais. Vous voyez c'est quand même bizarre comme truc, hein.
02:40Étant donné que la structure ne possède aucun pied rigide et qu'elle semble tenir uniquement via des petites chaînes,
02:45on a l'impression que normalement, bah, ça devrait se casser la gueule.
02:48Il existe tout un tas de sculptures et structures bâties sur le principe de la tensegrité,
02:52dont certaines beaucoup plus impressionnantes que ça encore, hein.
02:54Là j'ai bon, j'ai un petit bébé de la tensegrité. Un tensegritou.
02:59Mais que ce soit des structures complètement impressionnantes, ou ce petit objet, bien foutu quand même,
03:04ils reposent tous justement sur le même principe. C'est ça qui est intéressant.
03:07L'équilibre, si vous voulez, se fait via des forces de tension et de compression au niveau des chaînes.
03:11En gros, celles-ci agissent de deux manières différentes.
03:13Celle du centre, si vous regardez bien, permet de retenir le haut de la structure.
03:17Le problème, c'est qu'avec une seule chaîne mise au centre, c'est pas super équilibré comme truc.
03:21La structure bascule donc.
03:22Du coup, sur les côtés, on vient placer deux autres chaînes à la bonne longueur,
03:26afin qu'elles soient en tension, pour permettre de garder le haut de la structure en équilibre.
03:29Vous voyez du coup maintenant, hein. C'est bon.
03:31Je vous avais dit que c'était très simple comme concept, hein. C'est vrai, c'est plutôt...
03:33A priori, c'est plutôt assez simple.
03:35Et pourtant, c'est fou comme des choses aussi simples peuvent vraiment nous retourner le cerveau.
03:39Moi, ça me l'a retourné, hein. C'est bon.
03:40Bon, du coup, la tenségrité, c'est impressionnant, c'est cool, mais est-ce que ça sert à quelque chose
03:45?
03:45Bah, en fait, le concept de tenségrité commence même à être utilisé pour expliquer la solidité des structures en biomécanique.
03:51Ainsi, le corps humain même fonctionnerait en partie grâce à ce principe.
03:54Les muscles et tendons servant de câbles en tension et en compression afin de maintenir notre squelette.
03:59Ainsi que tout notre organisme debout.
04:01Ça, c'est une approche assez nouvelle en termes de biologie, hein, pour le corps humain.
04:04Donc, je vais pas non plus trop m'étendre sur le sujet pour pas dire éventuellement des bêtises.
04:07En général, la tenségrité est plutôt utilisée dans des domaines concernant l'art ou l'architecture, tu vois.
04:11Certains artistes ou designers utilisant ce principe pour créer des sculptures ou des oeuvres d'art, en fait.
04:16Mais des trucs vraiment impressionnants, hein, je t'imagine.
04:18Ou même encore des tables plutôt stylées, d'ailleurs.
04:20En architecture, le principe de tenségrité est notamment utilisé dans des structures comme les dômes géodésiques,
04:26qui sont d'immenses structures sphériques autoporteuses.
04:28Les innombrables panneaux triangulaires composant ces dômes possèdent chacun leur propre rigidité,
04:33permettant ainsi de répartir les forces sur l'ensemble de la structure de façon optimale.
04:37Pas besoin donc de piliers ou de renforts pour soutenir l'ensemble.
04:40La structure s'équilibre d'elle-même. C'est assez ouf, quand même.
04:43Comme ces dômes sont composés d'une multitude de faces, on parle alors de géodes.
04:46Et non de sphères, j'adore.
04:48Ouais, les géodes, c'est mon truc.
04:48Il faut savoir qu'architecture et science sont deux domaines très étroitement liés.
04:52On pourrait même carrément dire que l'architecture est une science.
04:55Des constructions profitant des forces de compression et de tension, il y en a un bon paquet.
04:59Mais les plus impressionnantes d'entre elles, ça reste quand même les ponts suspendus.
05:02Et pas besoin d'aller très très loin pour en observer un incroyable.
05:05Il suffit d'aller dans l'Aveyron pour voir le viaduc de Millau.
05:09Ok ?
05:09Il s'agit quand même du pont routier avec l'ensemble pile pylône le plus haut du monde.
05:14C'est-à-dire qu'un de ces piliers mesure quand même 343 mètres.
05:17Plus haut que la Tour Eiffel, voilà.
05:18Le viaduc de Millau est ce qu'on appelle en fait un pont à haut banc.
05:21Sur un pont suspendu classique, les câbles sont reliés à d'immenses piliers appelés culés
05:25situés sur la rive.
05:26Dans le cas d'un pont à haut banc, ce qu'on appelle le tablier,
05:28c'est-à-dire la partie horizontale du pont finalement,
05:30et bien ce tablier est retenu par de nombreux câbles obliques partant de chaque pylône du pont.
05:35Ce style permet notamment de mieux répartir les forces au niveau des piliers.
05:38Avant de commencer sa construction, le viaduc de Millau a nécessité pas moins de 13 ans d'études techniques.
05:43On parle quand même d'un pont de près de 2,5 km de long.
05:46Voilà, pour 270 mètres de hauteur au-dessus de la rivière du Tarn.
05:49Et surtout, truc très important à prendre en compte lors de la création du pont,
05:52il essouffle parfois des vents violents à près de 200 km heure.
05:56Tu vois ?
05:58Là il tombe.
05:59Il faut savoir qu'un pont doit être conçu de façon à pouvoir résister à tout un tas de trucs,
06:03que ce soit des séismes ou des tempêtes.
06:05En 1940 par exemple, l'effondrement du pont suspendu de Tacoma aux États-Unis fit beaucoup parler de lui.
06:10En fait, au moindre coup de vent, ce pont avait tendance à osciller verticalement avec une amplitude de plusieurs dizaines
06:15de centimètres.
06:15Un truc normalement pris en compte lors du choix des matériaux, tu vois.
06:18Ouais, parce qu'un pont, c'est assez élastique en fait.
06:20Ça bouge.
06:21Sauf que le 7 novembre 1940, donc, un petit moment,
06:24en plus d'osciller de haut en bas, comme ça, le pont se mit également à subir une torsion horizontale.
06:29Donc il a fait un délire comme ça, tu vois.
06:31Il a dansé.
06:32Au bout d'une demi-heure à se balancer et à se tordre dans tous les sens, le pont tomba
06:37en morceaux.
06:37Dommage, hein.
06:38On pensa longtemps qu'un phénomène très spécifique était à l'origine de cet effondrement, le phénomène de résonance.
06:44Rappelez-vous l'image de la balançoire, il suffit d'ajouter un peu de force au bon moment et hop,
06:48votre mouvement gagne en amplitude.
06:51Tu comprends ?
06:51Eh bien, c'est ce qu'on pensait que c'était passé pour le pont de Tacoma en fait.
06:54Mais non, parce qu'en fait à la suite de calcul, on s'est rendu compte que la fréquence de
06:58résonance ne collait pas pour que la théorie fonctionne.
07:00C'est en fait l'aéroélasticité du pont qui fut en fait à l'origine de cette catastrophe.
07:04Ça fait plaisir d'apprendre des mots comme ça !
07:06Tout comme pour un avion, un grand pont doit être conçu de façon à faciliter l'écoulement de l'air,
07:11afin que la force de celui-ci ne soit pas transmise à la structure.
07:14Ce qui peut provoquer des vibrations, oscillations ou torsions.
07:17L'effondrement donc du pont de Tacoma, qui ne fit heureusement pas de victime, reste l'une des plus grandes
07:22catastrophes du génie civil.
07:23Et il sert surtout de cas d'école, de ce qu'il ne faut pas faire.
07:26Le pont n'aura tenu que 4 mois entre la fin de sa construction et sa destruction.
07:30Un des principaux facteurs ayant causé cette destruction au final, c'était tout simplement les côtés du tablier.
07:34Constitué d'une longue bande solide empêchant l'air de passer.
07:38C'est con.
07:38Ah c'est con.
07:39Et pour le viaduc de Millau, pas de panique.
07:41Sa construction s'est terminée en 2004, et il a été justement suffisamment bien conçu pour que ce genre de
07:45choses ne se produisent pas.
07:46Ouais, quand tu dois construire un pont à 394 millions d'euros, il vaut mieux éviter qu'il s'effondre
07:51au bout de 4 mois, par exemple.
07:52Je pense que c'est un bon plan, quoi.
07:53C'est assez fascinant de se pencher justement sur des forces en oeuvre, sur des structures aussi massives que des
07:57ponts ou des buildings.
07:58Mais même sur des trucs comme ça, c'est tout aussi impressionnant.
08:01Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je vous parle de tout ça un peu plus en
08:04détail.
08:05Ça se peut, ça se peut.
08:05Bon là, je me suis servi de ce petit objet comme d'une introduction justement, comme d'un prétexte pour
08:09parler de tout ça.
08:10Bref, cet objet et la tensegrité, tous ces principes de manière générale, c'est ultra fascinant.
08:15J'espère que ça vous a plu vraiment.
08:16Et moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas.
08:19Salut !
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