# Rendement des Machines Simples

Comparez les systèmes de poulies, les plans inclinés et les leviers à travers la force, le travail, les pertes par frottement et le rendement.

> Page canonique: https://elysiatools.com/fr/visualizations/simple-machine-efficiency

- **Catégorie:** Physics

## Présentation

Interactive simulation of simple machine efficiency comparing three fundamental machines: pulley systems, inclined planes, and levers. Features efficiency calculation η = (W_ideal / W_actual) × 100% = (F_ideal / F_actual) × 100%, where W_ideal = F_ideal·d (theoretical work without friction) and W_actual = F_actual·d (real work including energy losses). Physics formulas for each machine: Pulley system with mechanical advantage MA = 2n (n = number of pulleys), ideal force F_ideal = mg/(2n), actual force F_actual = F_ideal + μ·mg/n accounting for pulley friction. Inclined plane: ideal force F_ideal = mg·sin(θ), actual force F_actual = mg·sin(θ) + μ·mg·cos(θ) including friction, work ratio W_useful/W_total = sin(θ)/(sin(θ) + μ·cos(θ)). Lever: ideal mechanical advantage MA = L_effort/L_resistance, ideal force F_ideal = F_resistance/MA, actual force includes friction losses F_actual = F_ideal + μ·F_resistance. Three machine types with switchable interface, each with specific parameters (pulley count, load mass, friction; incline angle, length, mass; lever arm lengths, resistance force). Real-time force comparison bar chart showing ideal vs actual force. Work analysis diagram displaying energy flow from input to output with efficiency percentage. Energy flow chart breaking down total work into useful work (green) and friction losses (red). Machine efficiency comparison panel showing η values for all three types simultaneously. Dynamic parameter adjustment with instant efficiency recalculation. Educational content covering ideal vs real machines, friction effects, mechanical advantage concepts, energy conservation, practical applications in engineering and daily life. Multi-language support (zh, en, es, fr, de, ru, pt).

## Contenu associé

- [Réaction d'Ordre Zéro - Visualisation Interactive](https://elysiatools.com/fr/visualizations/zero-order-reaction): Visualisation interactive de la cinétique de réaction d'ordre zéro et des changements de concentration au cours du temps
- [Réaction de Premier Ordre - Visualisation Interactive](https://elysiatools.com/fr/visualizations/first-order-reaction): Visualisation interactive de la cinétique de réaction de premier ordre et de la décroissance exponentielle de concentration
- [Réaction de Deuxième Ordre - Visualisation Interactive](https://elysiatools.com/fr/visualizations/second-order-reaction): Visualisation interactive de la cinétique de réaction de deuxième ordre et de la dynamique de collision bimoléculaire
- [Équation d'Arrhenius](https://elysiatools.com/fr/visualizations/arrhenius-equation): Visualisation interactive de l'effet de la température sur la vitesse de réaction - Explorez l'énergie d'activation, le facteur pré-exponentiel et la relation avec la constante de vitesse
- [Réaction Réversible](https://elysiatools.com/fr/visualizations/reversible-reaction): Visualisation interactive de la cinétique de réaction réversible A ⇌ B - Explorez les taux de réaction directs et inverses, la constante d'équilibre et les changements de concentration
- [Réaction Consécutive](https://elysiatools.com/fr/visualizations/consecutive-reaction): Visualisation interactive de la cinétique de réaction consécutive A → B → C - Explorez les pics de concentration intermédiaire et les étapes déterminantes
- [Réaction en Chaîne](https://elysiatools.com/fr/visualizations/chain-reaction): Visualisation interactive de la polymérisation radicalaire en chaîne
- [Principe de Le Chatelier](https://elysiatools.com/fr/visualizations/le-chateliers-principle): Visualisation interactive du principe de Le Chatelier - Explorez comment les changements de concentration, pression et température affectent l'équilibre chimique
