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Gravité terrestre. Force et loi de la gravitation

10/09/2026

Les simulations de gravité en ligne de cette page vous aideront à comprendre ce qu’est la gravité et, en particulier, la gravité terrestre, ainsi que la manière dont la force gravitationnelle agit sur tout objet. Nous découvrirons également quelle est la loi universelle de la gravitation et pourquoi elle est si importante.

Ce Unité Thématique fait partie de notre collection de sciences de la Terre

Mini-dictionnaire STEM OnLine

Accélération de la pesanteur

Intensité du champ gravitationnel à la surface. L’unité de mesure dans le SI est le mètre par seconde carrée (m/s²).

Centre de gravité

Point spécifique où l’on considère que s’exerce la force de gravité résultante d’un corps.

Champ gravitationnel

Zone de l’espace dans laquelle une masse exerce son influence attractive sur d’autres.

Gravité

Force d’attraction mutuelle entre des corps dotés d’une masse, mesurée en newtons (N).

Loi universelle de la gravitation

Loi qui stipule que l’attraction entre les corps dépend de leur masse et de la distance.

Masse

Quantité de matière d’un corps, constante dans tout l’univers. L’unité de mesure dans le SI est le kilogramme (kg) et dans le système anglo-saxon, la livre (lb).

Microgravité

État d’impesanteur apparente ressenti par les objets en chute libre ou en orbite.

Poids

Force gravitationnelle qui agit sur une masse et varie selon le lieu. L’unité de mesure dans le SI est le Newton (N) et dans le système technique, le kilopond (kp).

Vitesse de libération

Vitesse minimale requise pour qu’un objet échappe à l’attraction d’un corps céleste. Elle se mesure généralement en kilomètres par seconde (km/s).

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Qu’est-ce que la gravité terrestre ?

La gravité terrestre est la force d’attraction exercée par la Terre sur tous les objets possédant une masse, les maintenant ainsi fixés à sa surface. S’agissant d’une force, elle est également connue sous le nom de force de gravitation ou force de gravité. Elle est responsable du fait que, lorsque l’on lâche un objet, celui-ci tombe inévitablement vers le sol, tout comme du fait que les mers, l’atmosphère et même notre propre corps restent adhérents à la planète. La force de gravitation est une force très faible en comparaison avec d’autres forces fondamentales, comme l’électromagnétisme, mais sa portée est infinie.

Loi universelle de la gravitation

Selon la loi universelle de la gravitation de Newton, la force gravitationnelle entre deux objets est directement proportionnelle à la masse de chaque objet et inversement proportionnelle au carré de la distance entre eux. En d’autres termes, plus la masse d’un objet est grande, plus la force de gravitation qu’il exerce est élevée, et plus la distance entre deux objets est grande, plus la force gravitationnelle agissant entre eux est faible.

Importance de la gravité terrestre

La force de gravitation est responsable du maintien des planètes en orbite autour du Soleil et nous maintient ancrés à la surface de la Terre. Sans la force de gravité, les planètes se déplaceraient en ligne droite au lieu de suivre des orbites elliptiques, et nous flotterions dans l’espace au lieu d’être retenus à la surface de la Terre.

La compréhension de la gravité est essentielle pour appréhender l’univers à grande échelle. La gravité est cruciale dans la formation des galaxies et dans la structure de l’univers dans son ensemble. Comprendre le fonctionnement de la gravité nous aide à expliquer des phénomènes tels que la formation des trous noirs, l’interaction des étoiles et des galaxies, ainsi que l’expansion de l’univers.

Ces simulations de gravité en ligne nous montrent ce qu’est la gravité et comment elle agit. Allons-y !

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Accélération de la pesanteur

Intensité du champ gravitationnel à la surface. L’unité de mesure dans le SI est le mètre par seconde carrée (m/s²).

Centre de gravité

Point spécifique où l’on considère que s’exerce la force de gravité résultante d’un corps.

Champ gravitationnel

Zone de l’espace dans laquelle une masse exerce son influence attractive sur d’autres.

Gravité

Force d’attraction mutuelle entre des corps dotés d’une masse, mesurée en newtons (N).

Loi universelle de la gravitation

Loi qui stipule que l’attraction entre les corps dépend de leur masse et de la distance.

Masse

Quantité de matière d’un corps, constante dans tout l’univers. L’unité de mesure dans le SI est le kilogramme (kg) et dans le système anglo-saxon, la livre (lb).

Microgravité

État d’impesanteur apparente ressenti par les objets en chute libre ou en orbite.

Poids

Force gravitationnelle qui agit sur une masse et varie selon le lieu. L’unité de mesure dans le SI est le Newton (N) et dans le système technique, le kilopond (kp).

Vitesse de libération

Vitesse minimale requise pour qu’un objet échappe à l’attraction d’un corps céleste. Elle se mesure généralement en kilomètres par seconde (km/s).

Découvrez le monde passionnant des STEM grâce à nos simulations en ligne gratuites et aux cours complémentaires qui les accompagnent ! Elles vous permettront d’expérimenter et d’apprendre de manière pratique. Profitez de cette occasion pour vous plonger dans des expériences virtuelles tout en poursuivant votre parcours éducatif. Éveillez votre curiosité scientifique et découvrez tout ce que l’univers des STEM a à vous offrir !

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Simulations de gravité

Laboratoire de force gravitationnelle I


Visualisez la force gravitationnelle que deux objets exercent l’un sur l’autre. Découvrez les facteurs qui affectent l’attraction gravitationnelle et déterminez comment le réglage de ces facteurs modifiera la force gravitationnelle.
Licencia de Creative Commons

Laboratoire sur la force de gravitation II


Visualisez la force de gravité que deux objets exercent l’un sur l’autre. Modifiez les propriétés des objets afin de voir comment le changement de ces propriétés affecte l’attraction gravitationnelle.
Licencia de Creative Commons

Laboratoire de planètes


Dans la dernière de ces simulations de gravité en ligne, on observe comment différents facteurs affectent la force de gravité sur une personne.


Lorsque vous êtes prêt à commencer, appuyez sur le bouton « Begin ».

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Isaac Newton

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La gravité agit comme une force universelle qui affecte tous les objets dotés d’une masse, des particules microscopiques aux galaxies entières. Son influence est responsable du maintien de systèmes aussi divers que les planètes autour du Soleil, les étoiles au sein d’une galaxie, ou même l’atmosphère entourant la Terre. Bien qu’elle soit la plus faible des forces fondamentales, sa portée infinie et son action cumulative en font un facteur décisif pour la structure de l’univers. Sans gravité, il n’existerait pas d’orbites stables, pas de formation de planètes ni d’étoiles, et la matière serait dispersée sans aucune organisation. Son rôle est donc essentiel à la cohésion et au comportement des systèmes physiques à grande échelle.
La gravité dépend directement de la masse : plus la masse d’un objet est grande, plus sa capacité à attirer d’autres corps est importante. Cette relation explique pourquoi la Terre exerce une force gravitationnelle beaucoup plus intense que des objets plus petits tels qu’une pierre ou un bâtiment. Elle détermine également la manière dont les corps se déplacent dans leur environnement : la gravité terrestre fait tomber les objets vers sa surface, tandis que la gravité du Soleil maintient les planètes en orbite. Cette interaction entre masse et gravité permet de comprendre des phénomènes tels que la chute libre, le poids, les orbites et la stabilité des systèmes planétaires.
Parce que nous y sommes habitués depuis notre naissance. La gravité agit en permanence, mais notre corps la compense naturellement : les muscles, les os et l’équilibre interne sont adaptés pour vivre sous son influence. Nous ne remarquons quelque chose d’inhabituel que lorsqu’elle change, comme dans des montagnes russes ou dans un ascenseur qui accélère. Dans des conditions normales, la gravité est si intégrée à notre expérience qu’elle passe inaperçue.
Car la gravité accélère tous les objets de la même manière, indépendamment de leur masse. Ce qui fait qu’un objet semble tomber plus lentement n’est pas son poids, mais la résistance de l’air. Si l’on élimine cette résistance, comme dans une chambre à vide, une plume et un marteau tombent exactement à la même vitesse. La masse influence la force gravitationnelle, mais elle influence également l’inertie, et les deux effets se compensent.
Si elle était plus forte, tout pèserait plus lourd : marcher serait plus fatigant, sauter presque impossible et de nombreux animaux ne pourraient pas supporter leur propre corps. Si elle était plus faible, nous pèserions moins et nous déplacer serait plus facile, mais l’atmosphère serait plus ténue et de nombreux objets pourraient s’échapper dans l’espace plus aisément. La gravité actuelle est un équilibre parfait qui rend la vie, telle que nous la connaissons, possible.

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