Pompe piscine : commande – guide achat – moins cher – Calcul (mathématiques) — Wikipédia

  • Calcul scientifique : mathématiques avec Scilab : guide de calcul, programmation, représentations gr Bouchaïb Radi, Abdelkhalak El Hami Ellipses
    Bouchaïb Radi, Abdelkhalak El Hami
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  • Bloc moteur pour spa Octopus NetSpa
    Bloc moteur complet 2000W pour spa Octopus NetSpa
  • Bloc moteur robot Dolphin S300i / E40i Maytronics
    VIDEO TUTO POUR CHANGEMENT BLOC MOTEUR DOLPHIN
  • Bloc moteur robot Dolphin S200 / S300 / E10 et E20 Maytronics
    VIDEO TUTO POUR CHANGEMENT BLOC MOTEUR DOLPHIN
  • Lavor Swimmy - Aspirateur pour piscines, bassins, solides et liquides
    Activation électrique 230 V, Pays de fabrication Italie, Fonction aspiration, Matériau du châssis plastique, Prise pour électro-outils non, Capacité bidon 35l, Capacité aspiration 70l/sec, Puissance nominale (W) 1600W, Nombre de moteurs 1, Roues pivotantes 4
  • HBM Pompe à eau 196cc. 6,5 HP avec moteur essence
    Cette pompe à eau centrifuge auto-amorçante HBM est équipée d'un puissant moteur à essence 196 cc OHV. La machine convient aussi bien à un usage privé que commercial, par exemple pour une piscine ou un chantier de construction. Grâce à la taille (50 mm) de l'entrée et de la sortie, la machine fournit une puissance de pompage impressionnante et fiable ; avec un débit de 500 L par minute, vous pouvez transférer rapidement une piscine d'eau. Cette pompe à eau ne convient pas à une utilisation avec de l'eau de mer ou d'autres produits chimiques, car cela pourrait endommager les composants internes. Cependant, elle peut pomper des particules jusqu'à 7 mm de diamètre et offre une hauteur d'aspiration de 7 m et une hauteur totale de 23 m. Avec un poids de 29 kg seulement, il s'agit d'une pompe à eau légère conçue pour le transport et le stockage. Le cadre ouvert robuste protège la pompe contre les chocs et les bosses et sert également de poignée pratique.
  • Pompe TRISTAR VSTD Hayward vitesse variable
    TRISTAR VSTD HAYWARD EXCELLENCE ET PERFORMANCE Smart Inverter + moteur à aimants permanents + moteur synchrone : jusqu'à 85 %* d'économies sur la consommation électrique • Extrêmement fiable et silencieuseFF Une hydraulique optimisée pour un rendement optimal EE Pilotable à distance depuis votre smartphone via le boîtier AquaRite® + Afficheur rotatif à 180° pour un accès pratique à l'interface utilisateurs Raccords union fournis Couvercle à ouverture quart de tour pour un entretien facilité Recommandée pour des bassins jusqu'à 120 m3 ** Remplace une TriStar® monovitesse sans modification Conçue pour les grandes piscines, la pompe Tristar VSTD à vitesse variable propose des caractéristiques exceptionnelles. La pompe à vitesse variable Hayward est un investissement économiquement gagant, elle permet de filtrer 24/24h avec un débit réduit et par conséquent de réaliser une économie d'énergie importante, en moyenne de 75% par rapport à une pompe classique.La pompe tourne moins vite en filtration permettant d'obtenit un grand confort acoustique, les grandes vitesse étant desyinées au contre lavage. Elle optimise également le fonctionnement d'un électrolyseur ou d'une pompe à chaleur du fait de son fonctionnement 24/24h. L'amortissement de la pompe se fait alors sur les 3 premières saisons.Ses performances hydrauliques sont exceptionnelles, la Tristar est en pratique installée dans les bassins de grande dimension. Performance et consommation réduite La pompe Hayward est auto amorçante, elle dispose d'un couvercle transparent très pratique à 1/4 de tour, et d'un panier pré-filtre extra large lisse à entretien facile. Elle est équipé de raccords union ∅63mm pour une installation rapide. Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale. Extrêmement silencieuse et moteur à faible consommation électrique. Contrôleur intégré avec boutons tactiles et affichage des informations (consommation,programmes). Fonction "skimming" écrémant la surface toutes les 3 heures. Garantie 3 ans Caractéristiques techniques des pompes Tristar Dimensions de la Tristar Courbes des pompes Hayward
  • Pompe TRISTAR VSTD Hayward vitesse variable-2CV VSTD
    TRISTAR VSTD HAYWARD EXCELLENCE ET PERFORMANCE Smart Inverter + moteur à aimants permanents + moteur synchrone : jusqu'à 85 %* d'économies sur la consommation électrique • Extrêmement fiable et silencieuseFF Une hydraulique optimisée pour un rendement optimal EE Pilotable à distance depuis votre smartphone via le boîtier AquaRite® + Afficheur rotatif à 180° pour un accès pratique à l'interface utilisateurs Raccords union fournis Couvercle à ouverture quart de tour pour un entretien facilité Recommandée pour des bassins jusqu'à 120 m3 ** Remplace une TriStar® monovitesse sans modification Conçue pour les grandes piscines, la pompe Tristar VSTD à vitesse variable propose des caractéristiques exceptionnelles. La pompe à vitesse variable Hayward est un investissement économiquement gagant, elle permet de filtrer 24/24h avec un débit réduit et par conséquent de réaliser une économie d'énergie importante, en moyenne de 75% par rapport à une pompe classique.La pompe tourne moins vite en filtration permettant d'obtenit un grand confort acoustique, les grandes vitesse étant desyinées au contre lavage. Elle optimise également le fonctionnement d'un électrolyseur ou d'une pompe à chaleur du fait de son fonctionnement 24/24h. L'amortissement de la pompe se fait alors sur les 3 premières saisons.Ses performances hydrauliques sont exceptionnelles, la Tristar est en pratique installée dans les bassins de grande dimension. Performance et consommation réduite La pompe Hayward est auto amorçante, elle dispose d'un couvercle transparent très pratique à 1/4 de tour, et d'un panier pré-filtre extra large lisse à entretien facile. Elle est équipé de raccords union ∅63mm pour une installation rapide. Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale. Extrêmement silencieuse et moteur à faible consommation électrique. Contrôleur intégré avec boutons tactiles et affichage des informations (consommation,programmes). Fonction "skimming" écrémant la surface toutes les 3 heures. Garantie 3 ans Caractéristiques techniques des pompes Tristar Dimensions de la Tristar Courbes des pompes Hayward
  • Pompe TRISTAR VSTD Hayward vitesse variable-1,5CV VSTD
    TRISTAR VSTD HAYWARD EXCELLENCE ET PERFORMANCE Smart Inverter + moteur à aimants permanents + moteur synchrone : jusqu'à 85 %* d'économies sur la consommation électrique • Extrêmement fiable et silencieuseFF Une hydraulique optimisée pour un rendement optimal EE Pilotable à distance depuis votre smartphone via le boîtier AquaRite® + Afficheur rotatif à 180° pour un accès pratique à l'interface utilisateurs Raccords union fournis Couvercle à ouverture quart de tour pour un entretien facilité Recommandée pour des bassins jusqu'à 120 m3 ** Remplace une TriStar® monovitesse sans modification Conçue pour les grandes piscines, la pompe Tristar VSTD à vitesse variable propose des caractéristiques exceptionnelles. La pompe à vitesse variable Hayward est un investissement économiquement gagant, elle permet de filtrer 24/24h avec un débit réduit et par conséquent de réaliser une économie d'énergie importante, en moyenne de 75% par rapport à une pompe classique.La pompe tourne moins vite en filtration permettant d'obtenit un grand confort acoustique, les grandes vitesse étant desyinées au contre lavage. Elle optimise également le fonctionnement d'un électrolyseur ou d'une pompe à chaleur du fait de son fonctionnement 24/24h. L'amortissement de la pompe se fait alors sur les 3 premières saisons.Ses performances hydrauliques sont exceptionnelles, la Tristar est en pratique installée dans les bassins de grande dimension. Performance et consommation réduite La pompe Hayward est auto amorçante, elle dispose d'un couvercle transparent très pratique à 1/4 de tour, et d'un panier pré-filtre extra large lisse à entretien facile. Elle est équipé de raccords union ∅63mm pour une installation rapide. Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale. Extrêmement silencieuse et moteur à faible consommation électrique. Contrôleur intégré avec boutons tactiles et affichage des informations (consommation,programmes). Fonction "skimming" écrémant la surface toutes les 3 heures. Garantie 3 ans Caractéristiques techniques des pompes Tristar Dimensions de la Tristar Courbes des pompes Hayward
  • No Name Pompe PHT 10 et 20 ACIS Compatible Desjoyaux-PHT 10
    POMPE PHT ACIS : La compatibilité Desjoyaux à bas prix Moteur spécifique résistant Haute Température = 65°C Etudié et conçu pour résister aux très fortes températures ambiantes, notamment dans le cas de locaux enterrés ou bloc de filtration (peu ou mal ventilés) exposés au soleil ou au coeur de l'été. Ce moteur est éprouvé pour une température ambiante maximum de 65°C contre 35/40°C pour les moteurs de pompes "classiques" de piscines. Emballage Quadri pour une meilleur visibilité. Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
  • No Name Pompe PHT 10 et 20 ACIS Compatible Desjoyaux-PHT 20
    POMPE PHT ACIS : La compatibilité Desjoyaux à bas prix Moteur spécifique résistant Haute Température = 65°C Etudié et conçu pour résister aux très fortes températures ambiantes, notamment dans le cas de locaux enterrés ou bloc de filtration (peu ou mal ventilés) exposés au soleil ou au coeur de l'été. Ce moteur est éprouvé pour une température ambiante maximum de 65°C contre 35/40°C pour les moteurs de pompes "classiques" de piscines. Emballage Quadri pour une meilleur visibilité. Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
  • APF Volet immergé POOL SUN caillebotis hors d'eau
    PRÉSENTATION VOLET ROULANT AUTOMATIQUE POOL SUN Installation simplifiée : flasques de fixation pré-percées sur paroi ou sur arase. Moteur tubulaire dans l'axe pré-installé. Fins de course automatiques : la couverture arrête sa course à l'endroit programmé. Espace optimisé : le moteur est logé dans l'axe d'enroulement, pas besoin de réserver un espace supplémentaire. Puissance du moteur : le moteur Covéo permet de fermer le bassin jusqu'à 40% plus rapidement qu'un moteur classique. CARACTÉRISTIQUES DU VOLET DE PISCINE IMMERGÉ AVEC MOTEUR DANS L'AXE Un volet roulant de piscine immergé est un moyen discret de recouvrir votre bassin. Contrairement aux volets hors sol, celui-ci est en immersion dans l'eau, dissimulé sous des caillebotis hors d'eau. Les caillebotis hors d'eau ne vous conviennent pas ? Consultez notre page concernant le volet de piscine à caillebotis immergés. La limitation de l'évaporation et de la déperdition de chaleur de l'eau sont aussi des avantages que confère une couverture automatique immergée.
  • No Name Pompe PHT 10 et 20 ACIS Compatible Desjoyaux
    POMPE PHT ACIS : La compatibilité Desjoyaux à bas prix Moteur spécifique résistant Haute Température = 65°C Etudié et conçu pour résister aux très fortes températures ambiantes, notamment dans le cas de locaux enterrés ou bloc de filtration (peu ou mal ventilés) exposés au soleil ou au coeur de l'été. Ce moteur est éprouvé pour une température ambiante maximum de 65°C contre 35/40°C pour les moteurs de pompes "classiques" de piscines. Emballage Quadri pour une meilleur visibilité. Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
  • Robot MOPPER V4 + Chariot
    LE TOP DU ROBOT FRANÇAIS : MOPPER V4 DESCRIPTION ROBOT MOPPER DERNIÈRE GÉNÉNERATION Fort de 30 ans d'expérience MOPPER on créé ce robot de piscine bi-moteur pilotable électriquement ou manuellement. Le Mopper se déplace dans les deux sens et tourne à l'aide d'un système de rotation exclusif par béquille hydraulique et non pas par un troisième moteur comme un robot classique. Le procédé étant uniquement mécanique, le risque de panne est supprimé. Robot haut de gamme de conception et de fabrication Française. Il s'adapte à tous les types de piscines jusqu'à 20x10 m, y compris les piscines à plages immergées. Robot révolutionnaire, sa conception inovante, la qualité de ses composants et le faible coût de ses pièces détachées le rendent fiable et performant. Fabriqué en France, avec des composants haut de gamme, le Mopper V4 possède deux moteurs Leroy Sommer, un système de filtration composé de deux cassettes filtrantes facile à démonter et entretenir, deux capteurs d'inclinaison et un capteur de surface, qui lui permettent de nettoyer intégralement le fond et les parois de votre bassin. Pour plus de fiabilité, aucune électronique n'est embarquée dans le robot, et il est protégé contre le fonctionnement hors de l'eau. Livré avec boitier de commande (manuel ou automatique) et chariot de transport. Les spécificités du robot Mopper Le robot nettoyeur Mopper V4 est conçu pour nettoyer le fond et les parois de la piscine. Le Mopper est équipé d'une programmation auto adaptable en fonction des dimensions, de la forme et du fond de la piscine, y compris les piscines à plage immergée. Il peut nettoyer 300m2/heure au maximum. Le robot est pilotable manuellement ou électroniquement (pilotage automatique ou télécommandé). Le cycle de fonctionnement du robot dure une, deux ou trois heures, selon qu'on souhaite nettoyer uniquement le fond ou le fond et les parois. Le robot pèse 7.5kg. Aucune carte électronique embarquée, système de fonctionnement hors de l'eau intégré (anti démarrage) pour protéger le robot. Le robot est équipé d'un système de filtration par deux cassettes filtrantes disposant d'un clapet anti-retour accessible par le dessus. Le robot dispose d'un transformateur 24 volts et d'un clavier de commande intégrés dans le chariot. Il fonctionne en eau froide jusqu'à 1°C. Il dispose d'un câble flottant de 18 m. La pompe d'aspiration a une puissance de 17 m3/h. Le robot nettoyeur est livré avec un chariot de transport en aluminium. Le Mopper V4 est de fabrication française, les deux moteurs étant fabriqués et assemblés par Leroy Sommer. Le SAV est simplifié par la conception du Mopper : deux moteurs indépendants à démontage rapide, démontage intégral du Mopper avec un simple tournevis.
  • Robot AIPER sans fil Scuba N1
    Robot piscine AIPER Scuba N1 : L'innovation au service de la propreté Performance de nettoyage inégalée pour piscines enterrées Le Robot piscine AIPER Scuba N1 est conçu pour offrir un nettoyage impeccable des piscines enterrées jusqu'à 150 m². Grâce à son moteur sans balais et sa capacité de filtration de 300 LPM, il assure un entretien efficace de l'eau. La brosse dynamique en silicone élimine avec aisance saletés et débris, tandis que les chenilles du robot garantissent une mobilité optimale sur tous les terrains, assurant un nettoyage complet du sol aux parois et jusqu'à la ligne d'eau de votre piscine. Technologie de navigation WavePath™ et modes de nettoyage personnalisables Doté de la technologie de navigation WavePath™ 2.0, le Scuba N1 optimise sa couverture de nettoyage en s'adaptant au flux naturel de votre piscine. Ses quatre modes de nettoyage, incluant un mode Éco pour un entretien périodique, permettent d'ajuster le nettoyage aux besoins spécifiques de votre bassin. De plus, avec l'option de panneaux solaires, le Scuba N1 devient une solution de nettoyage autonome et écoénergétique, vous assurant une piscine prête à l'emploi sans effort supplémentaire.
  • Metabo P 9000 G Pompe de jardin (1900W/9000l/h) 600967000
    • Pour l'irrigation des jardins et le pompage des eaux souterraines, ainsi que pour le pompage, l'évacuation et la circulation des eaux claires. • Moteur de condenseur sans entretien • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe. • Système de garniture mécanique de haute qualité pour une longue durée de vie • Pour l'irrigation de jardins avec 1 à 6 arroseurs Contenu de la Livraison  • Bande d'étanchéité pour filets Caractéristiques techniques • Puissance absorbée nominale: 1900 W • Débit max.: 9000 l/h • Hauteur de refoulement max.: 51 m • Hauteur max. d’aspiration: 9 m • Pression max.: 5.1 bar • Raccord d’aspiration: 1 1/4" filetage intérieur • Raccord de pression Filetage intérieur: 1" • Corps de la pompe: Fonte grise • Arbre d’entraînement: Acier inoxydable • Nombre de roulettes: 1 • Dimensions: 517 x 206 x 237 mm • Poids: 25.1 kg • Longueur du câble: 1.5 m>
  • Einhell TE-AC 230/24/8 Compresseur a air électrique portable 4010460
    Ce compresseur à air dispose d'un réservoir en acier de 24 litres, d'un moteur électrique d'une puissance de 2 CV et fournit jusqu'à 8 bars d'air comprimé, y compris le gonflage de pneus, les chambres à air de piscines gonflables, les tapis et les paddleboards, la suppression la poussière dans les coins étroits tels que les composants électriques, la pulvérisation d'eau ou d'air, la peinture et divers projets d'artisanat, y compris le clouage, le sertissage et l'aérographe. La pression peut être réglée avec précision via le réducteur de pression et est affichée sur le manomètre transparent. Le compresseur développe une puissance de 1500 Watts et est alimenté avec une tension de courant de 220V - 240V, une caractéristique appréciée des amateurs et qui le rend également adapté à un usage domestique, par exemple dans les garages, box ou jardins. Le moteur est lubrifié à l'huile, ce qui permet d'utiliser le compresseur avec des performances élevées et prolongées, avec la certitude qu'il n'y a aucun dommage au moteur. En plus d'être compact, la conception optimisée du carter et le faible poids en font un compresseur léger et portable qui peut être facilement transporté et stocké une fois le travail terminé, grâce aux 2 roues en plastique rigides et à la poignée supérieure confortable. Le pied d'appui, équipé d'une base en caoutchouc antidérapante, assure stabilité et équilibre au sol. ProduceShop sélectionne uniquement les meilleurs produits pour chaque catégorie en fonction de caractéristiques strictement qualitatives et esthétiques dans le but de ne distribuer sur le marché que des articles capables de satisfaire pleinement les besoins de ses clients. Caractéristiques techniques: • Compresseur électrique à roues • Matériau : acier enduit de poudre anticorrosion • Poids : 19,5 kg • Moteur : monophasé 2HP • Consommation d'énergie : 1500W • Pression maximale : 8 bar • Prise d'air : 160 litres / min • Niveau de puissance sonore : 97 dB • Fréquence de tension : 230V / 50Hz • Réservoir : 24 Lt • Lubrification à l'huile longue durée (15W40 / 10W30) • Manomètre variable au moyen d'un réducteur • Accouplement rapide pour de nombreux outils • Pressostat automatique • Equipé d'un robinet pour l'évacuation des condensats • Idéal pour un usage domestique et un travail occasionnel • Convient à tous les types de prises domestiques • Poignée de poussée pour un transport facile • Roues avec roues en caoutchouc et poignée pour faciliter le mouvement • Support avec pieds en caoutchouc pour la réduction du bruit • Maintenance simple>
  • Uniprodo Sèche-main - Électrique - 2 300 W - Bec pivotant sur 360° UNI_DRYER_01
    Le sèche-main UNI_DRYER_01 de la gamme de matériel d’hôtellerie Uniprodo est idéal pour les salles de bain et les toilettes publiques – que ce soit dans les restaurants, les hôtels, les hôpitaux ou les installations sportives comme les piscines communautaires. Équipé d'un puissant moteur électrique, il fait sécher les mains en un rien de temps. De plus, il constitue un choix on ne peut plus hygiénique grâce à son détecteur de mouvement qui permet un fonctionnement totalement sans contact ! Bien se laver les mains n'a jamais été aussi important qu'en ce moment. Et si on peut le faire sans toucher quoi que ce soit par la suite, tout le monde y trouve son compte. Le sèche-main ici proposé est muni d'une cellule qui détecte les mouvements et l’active automatiquement ainsi que d’un bec qui pivote sur 360°. Comme il ne possède pas de bouton Marche/Arrêt, il se révèle très hygiénique et facile à utiliser. De plus, sa coque robuste en acier inoxydable poli fait en sorte qu'il est peu sujet aux dommages. Grâce à sa puissance de 2 300 W, ce sèche-main automatique chauffe l'air à une température de 50 à 60 °C, puis l'expulse à une vitesse de 33 m/s pour qu'on puisse se sécher les mains de manière aussi rapide qu'efficace, en 40 secondes à peine. Au total, il met à disposition un impressionnant volume d’air de 331 m Cet appareil est plus silencieux et agréable à utiliser que de nombreux autres modèles sur le marché, car il émet seulement 77 dB en fonctionnement. Conforme à l'indice de protection X1, il peut être utilisé en toute sécurité. Ses composantes électriques sont protégées contre les chutes d'eau. Son bec contient des barreaux qui empêchent le contact accidentel avec l’élément chauffant de même que l’insertion d’objets par des vandales voulant casser la soufflerie. L'appareil séduit en outre par une robustesse et une facilité d'entretien élevées.

En mathématiques, un calcul est une opération ou un ensemble d’opérations effectuées sur des grandeurs[1]. Initialement ces grandeurs étaient des nombres mais le développement des outils mathématiques et de l’abstraction permet maintenant d’effectuer des calculs sur des objets plus complexes (fonctions, vecteurs, propositions).
Par la suite, l’informatique a permis de faire couramment des calculs sur des données formelles variées et le calcul est devenu un objet d’étude dans la théorie de la calculabilité.

L’addition est un exemple de calcul.

« Le mot calcul, symbole même de notre ère scientifique et technique, dérive du mot latin calculus qui signifie petit caillou »[2]. Ces petits cailloux sont à l’origine d’un des plus anciens systèmes comptables découvert à nos jours[3]. L’usage de cailloux pour symboliser des personnes, des animaux ou des mesures de grains et pour y effectuer des additions et des soustractions est fondamental dans l’évolution du calcul mathématique. Premier outil de calcul silencieux et symbolique, il est le précurseur de toute une famille d’aide au calcul que sont les abaques.

Les os d’Ishango, également appelés bâtons d’Ishango, sont considérés comme le plus ancien outil de calcul jamais mis au jour. Ils ont été découverts au sein de vestiges archéologiques découverts dans l’ancien Congo belge. Le site est daté de plus de 20 000 ans. Selon certains auteurs, il pourrait s’agir de la plus ancienne attestation de la pratique de l’arithmétique dans l’histoire de l’humanité. Ils ont été considérés, dans un premier temps, comme des bâtons de comptage. Néanmoins, quelques scientifiques pensent qu’il s’agirait d’une compréhension bien plus avancée que le simple comptage. Thèse rejetée par des spécialistes, dont Olivier Keller[4],[5].

Les premiers calculs ont porté sur des nombres entiers : nombre d’animaux dans un troupeau, nombre de soldats dans une armée, nombre de jours dans un calendrier, prix à payer lors d’une transaction ou un impôt…

Le développement des systèmes de numération permet d’effectuer ensuite des calculs sur des nombres fractionnaires (représentant des longueurs ou des durées) comme à Sumer à la fin du IVe millénaire ou plus tard en Égypte[6]. Les sumériens ont commencé par utiliser des calculi pour le comptage mais aussi pour les contrats, scellés dans des Bulle-enveloppe, ou répartis dans des abaques à fin de calcul (multiplication, division)[7] et ce avant même qu’on puisse parler d’écriture ou de système de numération. Ces calculi ont été représenté sur des tablettes puis adaptés à la notation cunéiforme avant de passer en notation sexagésimale de position.

Repris par les assyro-babyloniens, ce système a permis très tôt de faire des calculs de comptage mais aussi de géométrie, trigonométrie et racines. On a ainsi retrouvé des table d’inverses[8] ou de trigonométrie ou de triplets pythagoriciens (tablette Plimpton 322 datant de vers -1800).

Les anciens Grecs se sont surtout intéressés à la géométrie, considérée comme « la science grecque par excellence[9]». Celle-ci a été particulièrement développée par Euclide, dont les Éléments « ont été à la base de tout l’enseignement de la géométrie non seulement chez les Grecs, mais chez les Romains et les Arabes, puis chez les modernes[10]». Contrairement à des simplifications courantes, « la géométrie raisonne sur des figures intelligibles et procède avec une extrême défiance de tout ce qui rappelle l’expérience sensible[11]». « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre » proclamait, selon la légende[12],[13],[14], l’épigraphe du fronton de l’Académie de Platon. Elle permettra d’atteindre à des modèles d’une grande précision en astronomie, avec Héraclide du Pont, Aristarque de Samos, Ératosthène, Ptolémée, Hipparque, et bien d’autres.

Certains ont affirmé que l’arithmétique grecque dédaignait, conformément aux conseils de Platon, les problèmes réalistes et on « louait le grand Pythagore d’avoir su, le premier, s’élever au-dessus des besoins des marchands[15]». En réalité, les Grecs ont amplement appliqué le calcul comme la géométrie à leurs réalisations techniques, en architecture comme en mécanique ou en construction navale : on ne construit pas des temples grecs ou des appareils mathématiques comme la machine d’Anticythère sans effectuer de nombreux calculs ! Toutefois, faute d’un système de notation symbolique appropriée, « l’arithmétique n’a pas su s’y élever à un niveau de généralité et de perfection aussi grand que la géométrie[15]», sauf dans les domaines, nombreux en mathématiques, où le raisonnement démonstratif n’a pas besoin de chiffres.

Les mathématiciens grecs travaillent sur des longueurs et étudient la notion de commensurabilité (existe-t-il une unité qui permette de mesurer deux longueurs ?) qui est à rapprocher de la notion actuelle de nombre rationnel. En cherchant à calculer la diagonale du carré de côté 1, c’est-à-dire racine carrée de deux, ils découvrent l’existence de nombres incommensurables[16], (on dirait de nos jours nombres irrationnels) et inventent la notion de longueur constructible. Pendant plusieurs siècles, les calculs s’effectuent sur ces types de nombres.

La recherche de solutions des équations du second degré mène à des calculs sur des nombres négatifs ou complexes, que d’Alembert dans son Encyclopédie, qualifie respectivement de racines fausses et de racines imaginaires et ne les accepte pas comme résultat d’un calcul final[17]. Quant à l’ensemble des nombres réels, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu’il soit clairement défini[18].

Parallèlement aux calculs sur des nombres (calcul numérique), se développent, chez les mathématiciens de langue arabe [19] (Ibn al-Banna, Al Khwarizmi), précurseurs du calcul algébrique, des calculs sur des polynômes[20].

Les notations symboliques développées par François Viète et René Descartes introduisent ce type de calcul en Europe. Les notations symboliques libèrent les calculs du champ des nombres et on effectue en Europe des calculs sur des objets aussi divers que des fonctions (XVIIe siècle), ou des vecteurs (XIXe siècle). Vers la fin du XIXe siècle, l’école allemande crée les ensembles (corps commutatifs, anneaux) sur lesquels se définissent des opérations qui n’ont qu’un lointain rapport avec l’addition et la multiplication classique, bien que la même notation leur soit attribuée (+ et ×). C’est la naissance des structures algébriques.

Au XIXe et XXe siècles, le développement de la logique mathématique offre un nouveau champ d’application : les propositions logiques. C’est le domaine du calcul des propositions.

On retrouve dans le domaine des opérations une évolution similaire. Les quatre premières opérations sont, par ordre de complexité, l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. Des règles de calculs sont établies pour ces quatre opérations qui vont des tables d’addition, ou de multiplication aux algorithmes de la multiplication ou de la division.

L’extraction de racine (extraction de racine carrée, de racine cubique, etc.) est d’un niveau de complexité supérieur. Le livre chinois Les Neuf Chapitres, commentés par Liu Hui (263), présente des algorithmes d’extractions de racines carrées qui s’apparentent à l’algorithme de division. L’opération s’y nomme d’ailleurs le plus souvent « diviser par extraction de racine carrée ».

L’exponentiation (calcul de ab), classique pour b entier, est plus tardive pour b rationnel ou réel.

Au fur et à mesure que les objets de calcul se diversifient, les opérations en font autant. À côté des opérations classiques d’addition, de soustraction et de multiplication par un réel, on trouve alors le produit matriciel, du produit vectoriel ou scalaire sur des vecteurs. On peut aussi faire le produit de polynômes, en faire une division euclidienne mais aussi les dériver. On peut aussi calculer la dérivée d’une fonction dérivable, intégrer une fonction intégrable, faire le produit de fonctions numériques ou composer des applications.

Le calcul en mathématique regroupe alors toutes les branches des mathématiques, du calcul statistique (moyenne, variance, estimateur) au calcul intégral, au calcul infinitésimal ou au calcul formel. La discipline du calcul scientifique étudie, conçoit et implémente des méthodes de calcul pour répondre à des problèmes scientifiques.

Sur les propositions logiques, les opérations sont les opérateurs logiques (et, ou, négation, etc.).

Un calcul est exact quand le résultat fourni ne diffère en rien du résultat cherché. Le calcul d’une somme, d’une différence ou d’un produit peut être effectué de manière exacte si les valeurs de départ sont exactes et si la taille du nombre n’excède pas la capacité de calcul. En revanche, il est fréquent que le calcul d’un quotient ou d’une racine ne puisse mener qu’à une valeur approchée. On parle alors de calcul approché. On cherche souvent à fournir, avec le résultat approché, une majoration de l’erreur commise. Par exemple, 7/3 est environ égal à 2,33 avec une erreur par défaut inférieure à 0,01, ou bien encore π est environ égal à 256/81. Ce calcul approché de π était connu des Égyptiens dès le XVIIe siècle av. J.-C. [21]. Certains calculs d’aire et de volume ne peuvent s’effectuer qu’en valeur approchée.

Le calcul approché apparaît très tôt dans l’histoire du calcul. Il est à l’origine de la création de tables numériques de valeurs approchées : table des sinus en Inde[22] et chez les mathématiciens de langue arabe[23], table de logarithmes en Europe au XVIIe siècle[24]. Il est un objet d’étude en Europe dès le XVIIe siècle avec le développement des fonctions en séries entières, et les recherches de valeurs approchées de zéro d’une fonction. Il reste très actuel et lié aux capacités de calcul des ordinateurs.

La méthode la plus ancienne consistait à utiliser des « petits cailloux » (calculi), ou à compter sur les doigts. Cette dernière méthode a été perfectionnée chez les Romains comme le montre une encyclopédie rédigée par Martianus Capella, vers 420, dans laquelle l’allégorie de l’arithmétique fait son entrée en scène en comptant sur ses doigts à une vitesse telle que ceux-ci vibrent sans qu’on puisse en suivre le mouvement ; elle dit préférer les chiffres que l’on peut compter sur les doigts des deux mains, car les chiffres plus élevés exigent des mouvements complexes des bras[25]. Bède le Vénérable expose ces méthodes de calcul dans son De temporum ratione[26]. Celles-ci seront en usage durant une bonne partie du Moyen Âge[27].

On a aussi développé des auxiliaires mécaniques tels que le boulier ou l’abaque. Des méthodes de calculs complexes sont décrites très tôt à l’aide d’algorithmes qui libèrent l’utilisateur de la démarche de recherche pour ne lui laisser que les étapes du calcul à effectuer. C’est le cas par exemple des algorithmes figurant dans les mathématiques babyloniennes[28] ou dans Les Neuf Chapitres sur l’art mathématique en Chine (263).

Les choses ont changé avec l’apparition du calcul automatique.

L’évolution des règles du calcul en mathématiques a permis la découverte de nouveaux algorithmes, qui décomposent simplement les instructions. Ces nouvelles méthodes sont fondamentales en informatique et en robotique, et sont très utilisées par les autres sciences telles que la physique ou la chimie.

  1. Le Petit Robert
  2. Ifrah 1981, vol. II, chap. 5, p. 99
  3. Lors de fouilles organisée en 1977 à Suse, on a pu exhiber des bourses en terre cuite scellées contenant des billes en terre crue de formes diverses associées aux diverses unités d’un système de numération et datant de 3300 av. J.-C. Elles servaient d’archives pour des comptables sumériens lors de transactions (voir Ifrah 1981, chap. 10).
  4. Olivier Keller, « Les fables d’Ishango, ou l’irrésistible tentation de la mathématique-fiction » », sur Bibnum, .
  5. (en) S. Mithen, « Notation, Paleolithic », dans Neil Asher Silberman, The Oxford Companion to Archaeology, vol. 1, Oxford University Press, , 2e éd., p. 555-557.
  6. Paul Benoît, Karine Chemla et Jim Ritter, Histoire des fractions, fractions d’histoire, Birkhäuser,
  7. Georges Ifrah, Histoire universelle des chiffres : l’intelligence des hommes racontée par les nombres et le calcul, R. Laffont, (ISBN 2-221-07838-1, 978-2-221-07838-9 et 2-221-05779-1, OCLC 32511226, lire en ligne)
  8. Robson 2007a, p. 78
  9. Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Seuil, 1960, p. 245
  10. Marrou, Ibid.
  11. Marrou, p. 246
  12. Jean Philopon (VIe siècle), Commentaire sur le ‘De anima’ d’Aristote, trad., Louvain, 1966
  13. Tzétzès (XIIe s.), Chiliades, VIII, 973
  14. H. D. Saffrey, « Une inscription légendaire », dans Revue des études grecques, Paris, t. LXXXI, 1968, p. 67-87
  15. a et b Marrou, p. 247
  16. Voir par exemple Aristote (-384, -322) parlant de l’irrationalité de 2 comme d’une chose acquise, Aristote, Organon, Premiers Analytiques, E3r en
  17. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, art. EQUATION
  18. Le terme de nombre réel apparait pour la première fois chez Georg Cantor en 1883
  19. http://www.wdl.org/fr/item/4255 La Levée du voile sur les opérations de calcul] est un manuscrit, à partir du XVIIIe siècle, en arabe, en Ibn al-Banna, au sujet des processus de calcul
  20. Ahmed Djebbar, Une histoire de la science arabe [détail de l’édition], chap. 5, les mathématiques
  21. Papyrus Rhind
  22. Table des sinus des Siddhanta au VIIe siècle
  23. Tables hakémites de Ibn Yunus au Xe siècle
  24. Arithmetica Logarithmica de Henry Briggs, Londres, 1624
  25. (en) William Harris Stahl, Martianus Capella and the Seven Liberal Arts : volume I. The quadrivium of Martianus Capella. Latin traditions in the mathematical sciences, New York, Columbia University Press, , p. 150 et 158.
  26. Charles W. Jones, Bedae Opera de temporibus, p. 329-30.
  27. Voir Charles W. Jones, Bedae Pseudepigrapha p. 54, pour une liste des manuscrits enluminés où sont illustrées les positions des doigts et du corps
  28. Tablettes de la dynastie Hamourabi (XVIIe siècle av. J.-C.), voir Pierre Lescanne, Comment calculait-on il y a 4000 ans ?
  • Georges Ifrah, Histoire universelle des chiffres, Seghers,
  • Karine Chemla et Guo Shuchun, Les neuf chapitres : Le classique mathématique de la Chine ancienne et ses commentaires [détail de l’édition]
  • Commission inter IREM, La Démonstration mathématique dans l’histoire, édition IREM de Lyon, 1990

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