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......@@ -227,12 +227,12 @@ de séparer l'interaction I de la particule A sur B, et la l'inertie mécanique
Représentation newtonienne de l'intéraction et de l'inertie, à partir de l'accélération produite :
$`\overrightarrow{a_B}=\dfrac{\overrightarrow{F}_{A\rightarrow B}}{m_{inertie}}`$,
$`\overrightarrow{a_B}=\dfrac{\overrightarrow{F}_{A\rightarrow B}}{m_{inertie\,B}}`$,
avec :
$`\overrightarrow{F}_{A\rightarrow B}`$ force d'interaction I exercée par la particule A
sur la particule B.
$`m_{inertie}`$ : masse d'inertie de la particule B.
$`m_{inertie\,B}`$ : masse d'inertie de la particule B.
Mécanique classique, physique classique : interaction entre deux particules est représentée
par une force d'interaction. L'interaction se transmet instantanément à travers l'espace,
......@@ -240,6 +240,34 @@ donc la force qu'exerce toute particule sur une autre est instantanée.
un point pour aller plus loin traitant du cas des relativités, de la mécanique quantique.
*Non égalité de la charge électrique et de la masse d'inertie*
L'expérience montre qu'il n'y a pas de proportionnalité entre la charge électrique et
la masse d'inertie.
En effet, il existe au moins un cas (il en existe de nombreux) ou cette non proportionnalité
est observée :
ion $`Cu^{2+}`$ possède une charge électrique $`q`$ double de celle de l'ion $`Cu^{+}`$
pour une masse d'inertie quasi-identique.
Charge électrique et masse d'inertie sont des grandeurs physiques de natures différentes.
*Égalité entre masse grave et masse d'inertie, identité*
Pour la totalité des corps observés, expériences et mesures montrent qu'il y a
toujours une même proportionnalité entre la masse grave et la masse inerte.
Dans un système d'unité donnée, le choix des valeurs numériques de certaines
constantes fondamentales (valeur de la constante gravitationnelle $ G`$) a permis
de réaliser l'égalité numérique entre les valeurs de la masse grave et de la masse d'inertie.
$`m_{grave}=m_{inertie}`$
On pose $`m_{grave}=m_{inertie}=m`$
......
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