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By Roland Lehoucq

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Dopamine in the Pathophysiology and Treatment of Schizophrenia: New Findings

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La puissance à dépenser pour se maintenir en l’air, égale au produit de la force de traînée par la vitesse relative à l’air, varie donc comme le cube de cette vitesse. On mesure le coût énergétique très élevé du vol rapide en constatant que, pour aller deux fois plus vite, il faut disposer d’un moteur huit fois plus puissant. Revenons au vol de l’oiseau. Peut-on estimer la puissance qu’il doit fournir pour voler à vitesse constante ? La surface de ses ailes variant comme le carré de sa taille et sa vitesse de vol comme la racine carrée de sa taille, la puissance dissipée par les frottements est proportionnelle à la puissance 7/2 de sa taille.

Comparons ce phénomène 55 D’Où VIENNENT LES POUVOIRS DE SUPERMAN ? 16. Grâce à son étonnante vitesse de course, Superman peut faire des bonds dont la longueur dépasse largement 100 mètres. aux ailes d’une mouche : elles battent si rapidement, plusieurs centaines de fois par seconde, qu’on ne les voit pas. En revanche, elles font un bruit nettement audible, car elles agitent l’air et créent des ondes de pressions (elles émettent un son dont la fréquence est voisine de la fréquence de battement des ailes).

Dans le cas d’un objet de masse m qui heurte un corps au repos de masse M,il est assez facile de montrer que le quotient de l’énergie transférée à l’énergie cinétique initiale est égal à i/(1 + M )Grâce . à cette formule simple, on comprend pourquoi les coups de karaté sont, d’un point de vue énergétique, plus efficaces que les coups de poings de boxe : leur transfert d’énergie est plus grand. En effet, le boxeur met tout son corps en mouvement pour porter son coup ; m et M sont donc du même ordre de grandeur et le transfert d’énergie est à peu près égal à la moitié de l’énergie cinétique initiale.

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