Glossaire
Recherchez une notion et vérifiez son unité, son usage dans une expérience artificielle et la confusion à éviter.
63 entrée(s) affichée(s)
Abrasion
matérielUsure d’une surface par frottement.
Elle peut altérer des fibres externes sans permettre de calculer la résistance restante.
- Unité
- aucune unité universelle
- Exemple artificiel
- Observer une éprouvette de corde frottée selon un nombre de cycles consigné.
- Confusion fréquente
- Une apparence peu usée ne prouve pas un intérieur intact.
Accélération
mécaniqueVariation de la vitesse par unité de temps.
Elle décrit comment un mouvement change ; une valeur moyenne ne restitue pas nécessairement les variations instantanées.
- Unité
- m/s²
- Exemple artificiel
- Variation de vitesse d’une masse d’essai pendant un intervalle instrumenté.
- Confusion fréquente
- Une vitesse élevée n’implique pas à elle seule une accélération élevée.
Aire de contact
mécaniqueÉtendue géométrique estimée de la zone où une action normale est répartie.
Dans le laboratoire, elle appartient à une cible artificielle et sert uniquement au calcul d’une pression moyenne.
- Unité
- m²
- Exemple artificiel
- Produit d’une largeur et d’une longueur mesurées sur une cible plane.
- Confusion fréquente
- L’aire géométrique estimée n’est pas une carte des pics de pression réels.
Allongement
matérielVariation de longueur sous une action donnée.
Il s’exprime relativement à une longueur initiale et dépend de la force, du temps et du produit.
- Unité
- m ou %
- Exemple artificiel
- Mesurer une longueur avant et pendant la charge d’une masse d’essai.
- Confusion fréquente
- Allongement et élasticité ne sont pas synonymes.
Ancrage
systèmeCondition de liaison entre un système et son environnement.
Sa structure, sa fixation et son support réel dépassent un simple point dessiné.
- Unité
- sans unité
- Exemple artificiel
- Nœud « ancrage déclaré A » dans un graphe abstrait.
- Confusion fréquente
- Un point représenté n’est pas un ancrage réel validé.
Angle
mécaniqueGrandeur décrivant l’écart d’orientation entre deux directions.
Le moteur calcule en radians ; l’interface peut afficher des degrés en précisant toujours les directions entre lesquelles l’angle est mesuré.
- Unité
- rad dans le moteur, ° à l’affichage
- Exemple artificiel
- Angle total entre deux brins idéaux reliés à une charge artificielle.
- Confusion fréquente
- Un angle total et l’angle de chaque brin avec la verticale ne sont pas identiques.
Bras de levier
mécaniqueDistance perpendiculaire entre un axe et la ligne d’action d’une force.
C’est cette distance, et non une distance quelconque au point d’application, qui intervient dans l’intensité d’un moment.
- Unité
- m
- Exemple artificiel
- Distance perpendiculaire entre un pivot abstrait et une force normale.
- Confusion fréquente
- La longueur directe entre le pivot et le point d’application peut être différente.
Centre de masse
mécaniquePosition moyenne des masses d’un système, pondérée par leurs valeurs.
Le laboratoire utilise uniquement des points massiques et des mannequins géométriques abstraits.
- Unité
- m pour sa position
- Exemple artificiel
- Barycentre sur un axe de deux masses artificielles placées à des positions connues.
- Confusion fréquente
- Le centre de masse abstrait ne décrit ni l’anatomie ni l’équilibre d’une personne.
Charge
mécaniqueAction mécanique appliquée à un système.
Le mot doit être précisé : force, masse d’essai, pression ou historique temporel.
- Unité
- selon la grandeur
- Exemple artificiel
- Poids en newtons d’un sac de masse connu.
- Confusion fréquente
- Une charge en kilogrammes mélange souvent masse et force.
Charge de rupture
matérielForce observée lors de la rupture d’un échantillon dans un protocole défini.
Elle appartient au produit, à l’échantillon et aux conditions d’essai documentés ; elle ne devient pas une charge d’utilisation humaine.
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Valeur issue du rapport d’essai identifié d’un produit et d’un lot précis.
- Confusion fréquente
- Une charge de rupture n’est pas une charge maximale d’utilisation.
Charge dynamique
mécaniqueAction qui varie avec le temps et le mouvement.
Elle nécessite un historique, une durée ou un modèle dynamique pour être décrite.
- Unité
- N en fonction de s
- Exemple artificiel
- Arrêt d’une masse artificielle dont la vitesse initiale est connue.
- Confusion fréquente
- Ce n’est pas une force statique multipliée par un facteur universel.
Charge maximale d’utilisation
matérielLimite d’utilisation publiée par une autorité ou un fabricant pour un produit et un domaine déterminés.
Elle ne peut être inventée à partir du matériau, du diamètre ou d’une charge de rupture et n’est pas transposable automatiquement aux pratiques visées.
- Unité
- N lorsqu’elle est exprimée comme force
- Exemple artificiel
- Champ documentaire laissé vide lorsqu’aucune notice exacte ne publie cette donnée.
- Confusion fréquente
- Appliquer soi-même un coefficient à une rupture ne crée pas une limite fabricant.
Charge statique
mécaniqueAction étudiée dans un état d’équilibre sans accélération.
La somme des forces et des moments doit alors être nulle dans le modèle.
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Masse d’essai immobile au centre de deux brins.
- Confusion fréquente
- Immobile ne signifie pas que toutes les forces sont faibles.
Choc
mécaniqueVariation rapide d’un état mécanique.
Sa description exige durée, vitesse, déplacement, élasticité et courbe force-temps.
- Unité
- pas d’unité unique
- Exemple artificiel
- Arrêt rapide d’un chariot instrumenté.
- Confusion fréquente
- Le choc n’est pas une valeur fixe déduite de la masse seule.
Coefficient de friction
mécaniqueParamètre décrivant un modèle de contact entre deux surfaces.
Il dépend du couple de matériaux et des conditions ; ce n’est pas une propriété universelle d’une corde.
- Unité
- sans unité
- Exemple artificiel
- Plage hypothétique saisie pour comparer des angles d’enroulement.
- Confusion fréquente
- Un nombre trouvé pour une surface ne vaut pas pour toutes les autres.
Composante
mécaniquePart d’un vecteur projetée selon un axe choisi.
Les composantes horizontales et verticales permettent d’écrire séparément les équations d’équilibre.
- Unité
- celle du vecteur
- Exemple artificiel
- Projection verticale d’une tension idéale sur un axe orienté vers le haut.
- Confusion fréquente
- Une composante n’est pas une force supplémentaire ajoutée au système.
Composante perpendiculaire
mécaniqueProjection d’une force selon la normale à une surface.
Elle est notée F⊥ dans le modèle de pression moyenne et doit être connue ou explicitement estimée.
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Force normale appliquée à une plaque instrumentée artificielle.
- Confusion fréquente
- La force totale n’est égale à sa composante perpendiculaire que si elle est normale à la surface.
Compression
mécaniqueAction tendant à rapprocher ou écraser des éléments.
Elle se distingue de la traction et peut produire une distribution de contact non uniforme.
- Unité
- N pour la force
- Exemple artificiel
- Plaque appuyée sur une cible artificielle.
- Confusion fréquente
- Compression, pression et force normale ne sont pas interchangeables.
Défaillance
systèmePerte d’une fonction déclarée d’un élément.
Elle peut modifier topologie, géométrie et forces avec une phase transitoire.
- Unité
- sans unité
- Exemple artificiel
- Retirer virtuellement un connecteur d’un graphe.
- Confusion fréquente
- Recalculer l’après ne calcule pas le choc de la transition.
Déformation
matérielModification de forme ou de dimension sous l’effet d’actions mécaniques.
Elle peut être réversible, permanente, linéaire ou dépendante du temps selon le système et son domaine.
- Unité
- m, % ou sans unité selon sa définition
- Exemple artificiel
- Variation de longueur d’une éprouvette sous une force d’essai consignée.
- Confusion fréquente
- Observer une déformation ne permet pas d’en déduire la résistance restante.
Durée d’arrêt
mécaniqueIntervalle de temps pendant lequel une variation de mouvement est modélisée.
Dans une force moyenne calculée, elle ne révèle ni la forme temporelle de l’effort ni son pic.
- Unité
- s
- Exemple artificiel
- Arrêt théorique d’un chariot instrumenté entre deux instants consignés.
- Confusion fréquente
- Une durée moyenne ne permet pas de reconstruire une force maximale.
Dynamomètre
mesureInstrument destiné à mesurer une force.
Plage, axe, étalonnage, fréquence et saturation conditionnent le résultat.
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Cellule de charge alignée dans un brin d’un banc d’essai.
- Confusion fréquente
- Une lecture numérique n’est pas automatiquement exacte ni le pic réel.
Élasticité
matérielCapacité d’un matériau à retrouver une configuration après déformation.
Le comportement réel peut être non linéaire, dépendre du temps et conserver des pertes.
- Unité
- selon le modèle
- Exemple artificiel
- Charger puis décharger une éprouvette et comparer les longueurs.
- Confusion fréquente
- Souplesse ressentie et module mesuré ne sont pas équivalents.
Énergie
mécaniqueGrandeur conservée permettant de comptabiliser travail et transformations.
Le moteur calcule notamment ½mv² et mgh sans supposer où l’énergie est dissipée.
- Unité
- J
- Exemple artificiel
- Énergie potentielle d’une masse d’essai élevée d’une hauteur connue.
- Confusion fréquente
- Une énergie ne donne pas directement une force maximale.
Énergie cinétique
mécaniqueÉnergie associée au mouvement dans un modèle mécanique classique.
Elle dépend de la masse et du carré de la vitesse ; elle ne décrit pas à elle seule la manière dont l’énergie sera dissipée.
- Unité
- J
- Exemple artificiel
- Énergie calculée d’une masse d’essai se déplaçant à une vitesse connue.
- Confusion fréquente
- Une énergie ne donne directement ni une force maximale ni une pression.
Équilibre statique
mécaniqueÉtat idéal où la somme des forces et la somme des moments sont nulles.
Il décrit les actions déclarées dans le modèle, sans prouver la stabilité ni la qualité d’un système réel.
- Unité
- N pour les forces, N·m pour les moments
- Exemple artificiel
- Deux tensions idéales dont les composantes verticales compensent un poids.
- Confusion fréquente
- Un résidu numérique nul ne valide pas les actions absentes du modèle.
Estimation
mesureValeur obtenue à partir d’un modèle, de données ou d’hypothèses incomplètes.
Son origine, ses hypothèses et son incertitude doivent rester visibles pour ne pas la confondre avec une observation directe.
- Unité
- celle de la grandeur estimée
- Exemple artificiel
- Aire de contact géométrique calculée à partir de deux dimensions saisies.
- Confusion fréquente
- Une estimation affichée avec plusieurs décimales n’est pas une mesure plus précise.
Extrapolation
mesureExtension d’un résultat au-delà du domaine effectivement observé ou documenté.
Elle exige une justification supplémentaire et peut devenir invalide lorsque matériau, géométrie, échelle ou population changent.
- Unité
- sans unité propre
- Exemple artificiel
- Refus d’appliquer à un autre diamètre une mesure obtenue sur une éprouvette identifiée.
- Confusion fréquente
- Une tendance locale n’autorise pas automatiquement une prédiction hors domaine.
Facteur de sécurité
systèmeRapport défini dans un cadre d’ingénierie entre une capacité documentée et une sollicitation de référence.
Il dépend d’un domaine, de règles et de données précises ; le laboratoire n’en fabrique aucun pour une utilisation humaine.
- Unité
- sans unité
- Exemple artificiel
- Notion signalée comme non calculable lorsque la capacité documentée manque.
- Confusion fréquente
- Un nombre choisi arbitrairement ne transforme pas une rupture en charge autorisée.
Fluage
matérielDéformation qui évolue avec le temps sous une sollicitation maintenue.
Son importance dépend du produit, de la construction, de la durée, de la température et de l’historique.
- Unité
- m, % ou taux selon le protocole
- Exemple artificiel
- Suivi temporel de la longueur d’une éprouvette sous une force constante documentée.
- Confusion fréquente
- Une mesure instantanée d’allongement ne caractérise pas le fluage.
Force
mécaniqueGrandeur vectorielle capable de modifier le mouvement ou l’équilibre.
Elle possède intensité, direction et sens ; plusieurs forces s’additionnent vectoriellement.
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Poids vertical d’une masse d’essai.
- Confusion fréquente
- Force et masse ne portent pas la même unité.
Force maximale
mesurePlus grande valeur d’une force sur une fenêtre définie.
Elle exige une courbe mesurée ou un modèle temporel justifié et un échantillonnage adapté.
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Maximum d’un signal de cellule de charge non saturé.
- Confusion fréquente
- Elle n’est pas égale par défaut à la force moyenne.
Force nette moyenne
mesureMoyenne d’une force nette sur un intervalle défini.
Pour un arrêt, la moyenne théorique peut être F_net,moy = I/Δt sans révéler la forme du signal. Elle n’est ni une tension de corde, ni une force d’ancrage, ni un pic mesuré.
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Impulsion d’un chariot divisée par sa durée d’arrêt.
- Confusion fréquente
- La moyenne ne permet pas d’inventer le pic.
Friction
mécaniqueInteraction tangentielle qui s’oppose à un mouvement relatif ou à sa tendance.
Elle dépend des surfaces, de leur état et du régime de contact.
- Unité
- N pour une force de friction
- Exemple artificiel
- Corde d’essai enroulée autour d’un cylindre instrumenté.
- Confusion fréquente
- Plus de friction ne signifie pas automatiquement plus de sécurité.
Hypothèse
systèmeCondition admise pour construire ou appliquer un modèle.
Elle délimite la portée du résultat et doit être vérifiée, mesurée ou signalée comme inconnue.
- Unité
- sans unité
- Exemple artificiel
- Supposer deux brins idéaux, symétriques et une charge immobile.
- Confusion fréquente
- Une hypothèse nécessaire au calcul n’est pas un fait observé.
Hystérésis
matérielDifférence de réponse entre chargement et déchargement.
L’aire d’une boucle force-déplacement représente une énergie dissipée dans ce protocole.
- Unité
- J pour l’aire énergétique
- Exemple artificiel
- Cycle instrumenté sur une éprouvette de corde.
- Confusion fréquente
- Un seul point de force-allongement ne décrit pas une hystérésis.
Impulsion
mécaniqueIntégrale de la force dans le temps, égale à la variation de quantité de mouvement.
Dans un modèle moyen, I = m(v_f − vᵢ) = F_moyΔt.
- Unité
- N·s
- Exemple artificiel
- Arrêt instrumenté d’une masse artificielle.
- Confusion fréquente
- Impulsion et force maximale sont des grandeurs différentes.
Incertitude
mesureParamètre associé à la dispersion des valeurs attribuables à une grandeur.
Elle combine notamment instrument, étalonnage, répétabilité et modèle.
- Unité
- unité de la grandeur ou relative
- Exemple artificiel
- Résultat de force accompagné de sa plage d’étalonnage.
- Confusion fréquente
- Incertitude ne signifie ni erreur certaine ni ignorance totale.
Joule
mécaniqueUnité SI d’énergie et de travail.
Un joule vaut un newton-mètre.
- Unité
- J = N·m
- Exemple artificiel
- Énergie cinétique calculée d’une masse d’essai.
- Confusion fréquente
- Le joule n’est pas une force.
Kilogramme-force
mesureUnité de force non SI valant 9,80665 N.
Elle n’est utilisée que comme conversion de lecture après les calculs SI.
- Unité
- kgf
- Exemple artificiel
- Afficher en kgf une force déjà calculée en newtons.
- Confusion fréquente
- Le kilogramme-force n’est pas le kilogramme de masse.
Marge d’erreur
mesureExpression courante d’un intervalle autour d’une valeur annoncée.
Elle doit être définie par une méthode et un niveau de couverture ; le terme ne remplace pas une incertitude documentée.
- Unité
- celle de la grandeur ou %
- Exemple artificiel
- Intervalle annoncé avec sa méthode de calcul autour d’une dimension mesurée.
- Confusion fréquente
- Ajouter arbitrairement un pourcentage n’est pas une analyse d’incertitude.
Masse
mécaniqueGrandeur mesurant l’inertie d’un objet.
Dans l’application, elle décrit uniquement une cible ou masse d’essai artificielle.
- Unité
- kg
- Exemple artificiel
- Sac d’essai de masse mesurée.
- Confusion fréquente
- La masse n’est pas le poids.
Mesure
mesureProcessus expérimental visant à obtenir une valeur attribuable à une grandeur.
Elle nécessite un instrument, un protocole, une unité, des conditions et une traçabilité.
- Unité
- celle de la grandeur mesurée
- Exemple artificiel
- Force relevée par un dynamomètre identifié pendant un essai sur cible.
- Confusion fréquente
- Une valeur saisie ou calculée n’est pas automatiquement mesurée.
Modèle
systèmeReprésentation simplifiée reliant des grandeurs selon des hypothèses explicites.
Il aide à raisonner dans son domaine de validité mais omet nécessairement une partie du réel.
- Unité
- sans unité
- Exemple artificiel
- Deux brins idéaux représentés par des vecteurs dans un plan.
- Confusion fréquente
- Une sortie numérique précise ne prouve pas que le modèle représente toute la situation.
Moment
mécaniqueEffet de rotation d’une force autour d’un point ou d’un axe.
Son intensité dépend de la force et de la distance perpendiculaire à sa ligne d’action.
- Unité
- N·m
- Exemple artificiel
- Moment d’une force normale autour d’un pivot abstrait.
- Confusion fréquente
- Le newton-mètre d’un moment n’est pas présenté ici comme une énergie en joules.
Newton
mécaniqueUnité SI de force.
Un newton accélère un kilogramme de un mètre par seconde carrée.
- Unité
- N = kg·m/s²
- Exemple artificiel
- Poids calculé d’une masse d’essai.
- Confusion fréquente
- Le newton n’exprime ni masse ni pression.
Pascal
mécaniqueUnité SI de pression.
Un pascal vaut un newton par mètre carré.
- Unité
- Pa = N/m²
- Exemple artificiel
- Pression moyenne sur une plaque artificielle.
- Confusion fréquente
- Une même force produit des pascals différents selon l’aire.
Phénomène dynamique
mécaniqueÉvolution mécanique dans laquelle le mouvement ou les forces varient avec le temps.
Sa description peut exiger vitesses, durées, courbes temporelles et dissipation, absentes d’un simple calcul statique.
- Unité
- selon la grandeur étudiée
- Exemple artificiel
- Déplacement puis arrêt instrumenté d’une masse d’essai.
- Confusion fréquente
- Ajouter un facteur arbitraire à une force statique ne reconstitue pas un événement dynamique.
Poids
mécaniqueForce gravitationnelle exercée sur une masse.
Le moteur utilise P = m × 9,80665 m/s².
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Poids d’un sac d’essai de masse connue.
- Confusion fréquente
- Le poids ne s’exprime pas en kilogrammes dans le moteur.
Pression
mécaniqueForce normale rapportée à une aire.
La moyenne Fₙ/A ne décrit pas les pics locaux ni le cisaillement.
- Unité
- Pa
- Exemple artificiel
- Plaque chargée contre une cible artificielle.
- Confusion fréquente
- Pression moyenne et tolérance biologique sont sans équivalence directe.
Pression moyenne
mécaniqueRapport entre une force normale et une aire de contact estimée.
Notée p_moy, elle lisse volontairement la répartition et ne fournit aucun pic local.
- Unité
- Pa
- Exemple artificiel
- Force normale répartie uniformément par hypothèse sur une plaque rectangulaire.
- Confusion fréquente
- Une moyenne ne décrit ni les concentrations locales ni une réaction biologique.
Prétension
systèmeForce présente avant l’ajout de l’action étudiée.
Elle modifie la part initiale de chemins parallèles et peut garder ou rendre un brin inactif.
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Deux ressorts d’essai réglés avec des forces initiales distinctes.
- Confusion fréquente
- Une prétension inconnue ne peut pas être supposée nulle dans le réel.
Raideur
matérielRapport entre une variation de force et une variation de longueur dans un modèle défini.
La raideur linéaire k en N/m n’est utilisée que dans un domaine supposé linéaire et pour un système identifié.
- Unité
- N/m
- Exemple artificiel
- Ressort idéal dont la force augmente proportionnellement à l’allongement.
- Confusion fréquente
- La raideur ne se déduit ni du seul matériau ni du seul diamètre.
Redondance
systèmePrésence déclarée de plusieurs moyens d’assurer une fonction.
Elle exige d’examiner indépendance, points communs et comportement après défaillance.
- Unité
- sans unité
- Exemple artificiel
- Deux chemins distincts dans un graphe vers une charge artificielle.
- Confusion fréquente
- Deux objets visibles ne prouvent pas deux chemins indépendants.
Rigidité
matérielRapport entre variation de force et déplacement dans un modèle donné.
Dans le modèle linéaire F = kx, k dépend du système, de la longueur et des conditions.
- Unité
- N/m
- Exemple artificiel
- Pente d’une courbe force-allongement d’une éprouvette.
- Confusion fréquente
- Rigidité et résistance à la rupture sont différentes.
Singularité mathématique
systèmeConfiguration où une relation devient non définie ou extrêmement sensible.
Près d’un dénominateur nul, une faible variation des entrées peut produire une très forte variation théorique.
- Unité
- sans unité propre
- Exemple artificiel
- Ouverture de deux brins idéaux approchant l’alignement horizontal dans le modèle symétrique.
- Confusion fréquente
- Une singularité de formule n’est ni une mesure réelle ni une limite d’utilisation.
Surface de contact
mesureAire sur laquelle un contact est considéré actif.
Une largeur multipliée par une longueur donne seulement une estimation géométrique.
- Unité
- m²
- Exemple artificiel
- Empreinte rectangulaire d’une sangle sur un cylindre artificiel.
- Confusion fréquente
- L’aire nominale n’est pas forcément l’aire réellement chargée.
Système international (SI)
mesureSystème d’unités de référence utilisé dans tout le moteur scientifique (kg, N, m, s, Pa, J).
« SI » est l’abréviation de « Système international d’unités ». Toute grandeur y est exprimée dans une unité de base ou dérivée cohérente (par exemple le newton, dérivé du kilogramme, du mètre et de la seconde), ce qui évite de mélanger des unités incompatibles dans un même calcul. Cette application calcule toujours en SI et ne convertit qu’à l’affichage, par exemple en kilogramme-force pour faciliter la lecture.
- Unité
- sans objet — système d’unités, pas une unité
- Exemple artificiel
- Un calcul mené en kg, m et s, puis affiché en N, kN ou kgf.
- Confusion fréquente
- Voir « SI » n’indique ni une norme de sécurité, ni une certification : c’est uniquement le système d’unités utilisé.
Tension
mécaniqueForce de traction transmise par un élément idéalement flexible.
Sa direction suit localement le brin dans le modèle ; elle peut varier avec géométrie et friction.
- Unité
- N
- Exemple artificiel
- Tension calculée dans chacun de deux brins symétriques.
- Confusion fréquente
- La tension n’est pas automatiquement égale au poids total.
Traçabilité
mesureCapacité à relier une donnée à son origine, son historique et ses transformations.
Elle inclut identification, date, protocole, instrument, source et décisions.
- Unité
- sans unité
- Exemple artificiel
- Chronologie locale d’inspections d’une corde d’essai.
- Confusion fréquente
- Une note sans date ni contexte n’est pas une traçabilité suffisante.
Transposition
systèmeApplication d’un résultat à un autre matériel, protocole, contexte ou population.
Elle exige que les différences pertinentes soient justifiées ; les résultats sur cible artificielle ne sont pas transposés au corps humain.
- Unité
- sans unité
- Exemple artificiel
- Refus d’appliquer une pression moyenne sur plaque à une zone anatomique.
- Confusion fréquente
- Une grandeur portant la même unité ne rend pas deux situations équivalentes.
Vecteur
mécaniqueGrandeur possédant intensité, direction et sens.
Les forces s’additionnent par composantes, pas seulement par leurs nombres.
- Unité
- celle de la grandeur
- Exemple artificiel
- Deux tensions obliques équilibrant un poids vertical.
- Confusion fréquente
- Additionner les intensités ignore les directions.
Vitesse
mécaniqueVariation de position par unité de temps, avec une direction et un sens.
Elle intervient dans la quantité de mouvement et l’énergie cinétique, sans suffire à décrire un arrêt.
- Unité
- m/s
- Exemple artificiel
- Vitesse mesurée d’un chariot d’essai avant un arrêt instrumenté.
- Confusion fréquente
- La vitesse n’est ni une force ni une accélération.