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* {{Article | langue=fr | prénom1=Jean-Michel | nom1=Courty | lien auteur1=Jean-Michel Courty | prénom2=Édouard | nom2=Kierlik | titre=Tomber plus vite qu'en chute libre | périodique=[[Pour la science]] | numéro=434 | jour=29 | mois={{date-|novembre|compact=oui}} | année=2013 | lire en ligne=https://www.pourlascience.fr/sd/physique/tomber-plus-vite-quen-chute-libre-7677.php | accès url=payant | libellé=Courty et Kierlik 2013}}.
* {{Article | langue=fr | prénom1=Jean-Michel | nom1=Courty | lien auteur1=Jean-Michel Courty | prénom2=Édouard | nom2=Kierlik | titre=Tomber plus vite qu'en chute libre | périodique=[[Pour la science]] | numéro=434 | jour=29 | mois={{date-|novembre|compact=oui}} | année=2013 | lire en ligne=https://www.pourlascience.fr/sd/physique/tomber-plus-vite-quen-chute-libre-7677.php | accès url=payant | libellé=Courty et Kierlik 2013}}.
* {{Article | langue=en | prénom1=R. C. | nom1=Cross | prénom2=M. S. | nom2=Wheatland | titre=Modeling a falling Slinky | traduction titre=Modéliser la chute d'un Slinky | périodique=[[American Journal of Physics|Am. J. Phys.]] | volume=80 | numéro=12 | mois={{date-|décembre|compact=oui}} | année=2012 | pages=1051-1060 | oclc=820866662 | doi=10.1119/1.4750489 | bibcode=2012AmJPh..80.1051C | arxiv=1208.4629 | résumé=https://aapt.scitation.org/doi/abs/10.1119/1.4750489 | lire en ligne=https://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.4750489 | accès url=payant | libellé=Cross et Wheatland 2012}}.
* {{Article | langue=en | prénom1=R. C. | nom1=Cross | prénom2=M. S. | nom2=Wheatland | titre=Modeling a falling Slinky | traduction titre=Modéliser la chute d'un Slinky | périodique=[[American Journal of Physics|Am. J. Phys.]] | volume=80 | numéro=12 | mois={{date-|décembre|compact=oui}} | année=2012 | pages=1051-1060 | oclc=820866662 | doi=10.1119/1.4750489 | bibcode=2012AmJPh..80.1051C | arxiv=1208.4629 | résumé=https://aapt.scitation.org/doi/abs/10.1119/1.4750489 | lire en ligne=https://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.4750489 | accès url=payant | libellé=Cross et Wheatland 2012}}.
* {{Chapitre | langue=en | prénom=Iaakov | nom=Exman | titre=Software system theory of the forbidden within discrete design | auteurs ouvrage=Enrique Cabello, Jorge Cardoso, André Ludwig, Leszek A. Maciaszek et Marten van Sinderen ({{abréviation discrète|éd.|éditeur(s) et/ou éditrice(s) scientifique(s)}} et {{abréviation discrète|préf.|préface}}) | titre ouvrage=ICSOFT {{date-|2016}} | sous-titre ouvrage=software technologies | traduction titre=ICSOFT {{date-|2016}} : technologies logicielles | nature ouvrage=actes de la {{11e|Conférence}} internationale conjointe sur les technologies logicielles [ICSOFT], tenue à Lisbonne du {{date-|24 juillet- 2016-}} au {{date-|26 juillet 2016}} | lieu=Cham | éditeur=[[Springer Science+Business Media|Springer]] | collection={{abréviation discrète|CCIS|Communications in computer and information science}} | numéro dans collection=743 | mois={{date-|juillet|compact=oui}} | année=2017 | réimpression={{abréviation discrète|corr.|corrigée}} {{date-|juillet 2019|compact=oui}} | numéro d'édition=1 | pages totales={{unité|1|{{abréviation discrète|vol.|volume(s)}}}}, {{XIV}}-358 | format livre={{abréviation discrète|ill.|illustration(s)}} et {{abréviation discrète|fig.|figure(s)}}, {{dunité|15,5|23,5|cm}}, {{abréviation discrète|br.|broché}} | isbn1=978-3-319-62568-3 | oclc=989966166 | doi=10.1007/978-3-319-62569-0 | présentation en ligne=https://www.springer.com/fr/book/9783319625683 | lire en ligne={{Google Livres|id=8E8sDwAAQBAJ}} | consulté le=22 juillet 2021 | partie={{chap.|13}} | passage=264-283 <small>(</small>{{OCLC|7080624269|nu=}}<small>, [[Digital Object Identifier|DOI]] {{lien web | description=10.1007/978-3-319-62569-0_13 | url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-62569-0_13}}, {{lien web | description=résumé | url=https://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62569-0_13}})</small> | libellé=Exman 2017}}.
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* {{Article | langue=en | prénom=S. Y. | nom=Mak | titre=The static effective mass of a Slinky™ | traduction titre=La masse statique effective d'un Slinky™ | périodique=[[American Journal of Physics|Am. J. Phys.]] | volume=55 | numéro=11 | mois={{date-|novembre|compact=oui}} | année=1987 | pages=994-997 | oclc=4660671494 | doi=10.1119/1.15282 | bibcode=1987AmJPh..55..994M | résumé=https://aapt.scitation.org/doi/abs/10.1119/1.15282 | lire en ligne=https://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.15282 | accès url=payant | libellé=Mark 1987}}.
* {{Article | langue=en | prénom=S. Y. | nom=Mak | titre=The static effective mass of a Slinky™ | traduction titre=La masse statique effective d'un Slinky™ | périodique=[[American Journal of Physics|Am. J. Phys.]] | volume=55 | numéro=11 | mois={{date-|novembre|compact=oui}} | année=1987 | pages=994-997 | oclc=4660671494 | doi=10.1119/1.15282 | bibcode=1987AmJPh..55..994M | résumé=https://aapt.scitation.org/doi/abs/10.1119/1.15282 | lire en ligne=https://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.15282 | accès url=payant | libellé=Mark 1987}}.

Version du 22 juillet 2021 à 11:27

Slinky en métal.
Slinky en plastique aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Un Slinky (aussi appelé « Ondamania ») est un jouet en forme de ressort, fait de métal ou de plastique, inventé dans les années 1940 par l'ingénieur en mécanique Richard T. James (en).

La particularité de ce jouet est qu'il est capable de descendre les marches d'un escalier une fois son mouvement amorcé.

Historique

En 1943, Richard T. James (en), un ingénieur naval américain basé à Philadelphie, observe un ressort de torsion tomber d'une table et rebondir sur le parquet. Il dit alors à sa femme : « I think I can make a toy out of this » (« Je crois que je peux faire un jouet à partir de ceci »).

Le slinky (enregistré au no 1893 - Session 2001, de l'Assemblée générale de Pennsylvanie) a été nommé jouet officiel de la Pennsylvanie le .

Fonctionnement

Le slinky est un petit jouet qui peut descendre les marches d'un escalier (ou d'un quelconque plan incliné théoriquement) en s'étirant d'une marche à l'autre. Il utilise donc la force de la gravité pour se propulser. Le slinky en plastique est beaucoup plus efficace que le slinky en métal[réf. nécessaire] puisqu'il garde toujours sa forme initiale après avoir descendu l'escalier, tandis que le slinky en métal se plie et change de forme avec les utilisations, ce qui le rend inutilisable.

Des radioamateurs utilisent des slinky pour fabriquer des antennes afin de communiquer sur les ondes courtes car la forme bobinée permet de diminuer sensiblement la longueur des antennes, ce qui est apprécié lorsque l'espace disponible est limité (greniers, etc.).

Dans la culture populaire

Films

  • Dans Ace Ventura en Afrique (1995), Ace tente de faire descendre un Slinky tout en bas de l'escalier de la lamaserie dans laquelle il s'était retiré après l'accident du raton laveur. Mais le Slinky s'arrête sur la dernière marche.
  • Dans Le Détonateur avec Leslie Nielsen, on voit un Slinky dévaler l'escalier dans lequel il se fait plaquer par un cambrioleur. Les deux arrêtent de se battre pour le regarder descendre d'un air interloqué, avant de reprendre leur bagarre.
  • Dans une scène de Les Seigneurs de Dogtown de Catherine Hardwicke, Jay Adams (joué par Emile Hirsch) se voit demandé par un publicitaire pour chanter le slogan de Slinky : « Slinky, Slinky, le jouet des garçons et des filles ; Slinky, Slinky, enchante toute la famille. » avant de décliner l'offre de 10 000 $ qu'il lui faisait[1].
  • Dans Toy Story, le personnage de Zigzag a une forme de Slinky. D'ailleurs, son nom anglais est Slinky Dog (« chien-Slinky »).
  • Dans Tango et Cash, le personnage joué par Clint Howard est appelé Slinky, car il passe son temps à jouer avec cet objet.

Notes et références

  1. TransparentPhobia, « Lords of Dogtown: Slinky », (consulté le )

Voir aussi

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Bibliographie

Liens externes