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Zevano Adhinata
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ubaiogn
Ubaiogan ass :
hrg 117 rb..jamin barang bagus kah..hil yg mustahal kyanya
2026-07-13 08:01:34
0
anakjalanan2522
Anak Jalanan :
bagus warnanya cook👌👌👌
2026-04-18 09:21:53
0
mak.ndut.candiare
Mak Ndut Candiareng :
selamat sore kk
2026-04-18 08:19:49
0
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Comment un hélicoptère peut-il rester parfaitement immobile dans le ciel, alors que ses pales tournent à près de 800 km/h ? Comme l'avion, il subit quatre forces qui s'opposent deux par deux : le poids contre la portance, et la poussée contre la traînée. Mais chez l'hélicoptère, c'est le rotor qui produit à la fois la portance et la poussée. Ses pales sont de longues ailes fines qui tournent très vite. La portance dépend de leur vitesse dans l'air, et non de celle de l'hélicoptère : c'est pour ça qu'il peut porter tout son poids sans avancer d'un mètre. Pour monter, le pilote augmente l'inclinaison de toutes les pales en même temps, grâce au pas collectif. Pour avancer, il fait pencher le rotor grâce au pas cyclique. Et le rotor de queue empêche la cabine de tourner sur elle-même, selon le principe d'action-réaction de Newton. L'hélicoptère doit aussi composer avec de vraies contraintes : un air moins dense en montagne ou par forte chaleur, une vitesse maximale limitée par la pale qui recule, et la gestion d'une éventuelle panne moteur grâce à l'autorotation. Ce qui n'a pas empêché un Écureuil de se poser au sommet de l'Everest en 2005. Les chiffres de la vidéo sont des ordres de grandeur pour l'Airbus H125, anciennement appelé Écureuil. Sources : NASA Glenn Research Center, « Four Forces on an Airplane » et « The Lift Equation » Airbus Helicopters, caractéristiques techniques du H125 Safran Helicopter Engines, caractéristiques de la turbine Arriel 2D FAI (Fédération aéronautique internationale), record d'altitude de Didier Delsalle en 2005 FAA, Helicopter Flying Handbook (pas collectif, pas cyclique, rotor de queue, autorotation) #helicopter #airbus #h125 #aerospaceinge
Comment un hélicoptère peut-il rester parfaitement immobile dans le ciel, alors que ses pales tournent à près de 800 km/h ? Comme l'avion, il subit quatre forces qui s'opposent deux par deux : le poids contre la portance, et la poussée contre la traînée. Mais chez l'hélicoptère, c'est le rotor qui produit à la fois la portance et la poussée. Ses pales sont de longues ailes fines qui tournent très vite. La portance dépend de leur vitesse dans l'air, et non de celle de l'hélicoptère : c'est pour ça qu'il peut porter tout son poids sans avancer d'un mètre. Pour monter, le pilote augmente l'inclinaison de toutes les pales en même temps, grâce au pas collectif. Pour avancer, il fait pencher le rotor grâce au pas cyclique. Et le rotor de queue empêche la cabine de tourner sur elle-même, selon le principe d'action-réaction de Newton. L'hélicoptère doit aussi composer avec de vraies contraintes : un air moins dense en montagne ou par forte chaleur, une vitesse maximale limitée par la pale qui recule, et la gestion d'une éventuelle panne moteur grâce à l'autorotation. Ce qui n'a pas empêché un Écureuil de se poser au sommet de l'Everest en 2005. Les chiffres de la vidéo sont des ordres de grandeur pour l'Airbus H125, anciennement appelé Écureuil. Sources : NASA Glenn Research Center, « Four Forces on an Airplane » et « The Lift Equation » Airbus Helicopters, caractéristiques techniques du H125 Safran Helicopter Engines, caractéristiques de la turbine Arriel 2D FAI (Fédération aéronautique internationale), record d'altitude de Didier Delsalle en 2005 FAA, Helicopter Flying Handbook (pas collectif, pas cyclique, rotor de queue, autorotation) #helicopter #airbus #h125 #aerospaceinge

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