L’effet Magnus, découvert par Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand, est un principe physique qui explique la force tangentielle subie par un objet en rotation se déplaçant dans un fluide. C'est cette force qui explique la modification de trajectoire qui prend alors une forme incurvée. En jargon sportif, il existe plus d'un terme pour qualifier cet effet : ainsi, en tennis et ping-pong on parle d'un coup "lifté", tandis qu'en football, d'un tir "enveloppé" ou "brossé". Cet effet est également utilisé comme moyen de sustentation ou de propulsion.

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  • L’effet Magnus, découvert par Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand, est un principe physique qui explique la force tangentielle subie par un objet en rotation se déplaçant dans un fluide. C'est cette force qui explique la modification de trajectoire qui prend alors une forme incurvée. En jargon sportif, il existe plus d'un terme pour qualifier cet effet : ainsi, en tennis et ping-pong on parle d'un coup "lifté", tandis qu'en football, d'un tir "enveloppé" ou "brossé". Cet effet est également utilisé comme moyen de sustentation ou de propulsion. Quand la vitesse d'un fluide (comme l'air) augmente, sa pression diminue, et réciproquement, comme l'indique l’équation de Bernoulli. La rotation d'un objet placé dans un vent relatif (l'objet se déplaçant par rapport à l'air ou l'air se déplaçant par rapport à l'objet) modifie asymétriquement le champ des vitesses autour de l'objet. Dans l'animation ci-contre, on voit très bien que le cylindre projette l'air de la soufflerie vers le haut. La loi sur la conservation des quantités de mouvement de Newton impose alors l'existence d'une force vers le bas (cette force est donc une force de réaction). (fr)
  • L’effet Magnus, découvert par Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand, est un principe physique qui explique la force tangentielle subie par un objet en rotation se déplaçant dans un fluide. C'est cette force qui explique la modification de trajectoire qui prend alors une forme incurvée. En jargon sportif, il existe plus d'un terme pour qualifier cet effet : ainsi, en tennis et ping-pong on parle d'un coup "lifté", tandis qu'en football, d'un tir "enveloppé" ou "brossé". Cet effet est également utilisé comme moyen de sustentation ou de propulsion. Quand la vitesse d'un fluide (comme l'air) augmente, sa pression diminue, et réciproquement, comme l'indique l’équation de Bernoulli. La rotation d'un objet placé dans un vent relatif (l'objet se déplaçant par rapport à l'air ou l'air se déplaçant par rapport à l'objet) modifie asymétriquement le champ des vitesses autour de l'objet. Dans l'animation ci-contre, on voit très bien que le cylindre projette l'air de la soufflerie vers le haut. La loi sur la conservation des quantités de mouvement de Newton impose alors l'existence d'une force vers le bas (cette force est donc une force de réaction). (fr)
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  • L’effet Magnus, découvert par Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand, est un principe physique qui explique la force tangentielle subie par un objet en rotation se déplaçant dans un fluide. C'est cette force qui explique la modification de trajectoire qui prend alors une forme incurvée. En jargon sportif, il existe plus d'un terme pour qualifier cet effet : ainsi, en tennis et ping-pong on parle d'un coup "lifté", tandis qu'en football, d'un tir "enveloppé" ou "brossé". Cet effet est également utilisé comme moyen de sustentation ou de propulsion. (fr)
  • L’effet Magnus, découvert par Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand, est un principe physique qui explique la force tangentielle subie par un objet en rotation se déplaçant dans un fluide. C'est cette force qui explique la modification de trajectoire qui prend alors une forme incurvée. En jargon sportif, il existe plus d'un terme pour qualifier cet effet : ainsi, en tennis et ping-pong on parle d'un coup "lifté", tandis qu'en football, d'un tir "enveloppé" ou "brossé". Cet effet est également utilisé comme moyen de sustentation ou de propulsion. (fr)
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  • Efecte Magnus (ca)
  • Efeito Magnus (pt)
  • Effet Magnus (fr)
  • Effetto Magnus (it)
  • Hiệu ứng Magnus (vi)
  • Magnus efektua (eu)
  • Magnus-Effekt (de)
  • Magnuseffect (nl)
  • Magnuseffekten (sv)
  • Ефект Магнуса (uk)
  • Эффект Магнуса (ru)
  • マグヌス効果 (ja)
  • 马格努斯效应 (zh)
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