 ##  [Loi de Hooke](/fr/node/59438) 

  ##  [Loi de Hooke](https://natural.quantumdictionary.io/fr/node/59439) 

  

 [![Natural & Formal Sciences Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Natural%20%26%20Formal%20Sciences.png.webp?itok=2kCDRVQv)](/topic-specific-dictionaries/natural-formal-sciences)



**Natural &amp; Formal Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

Relation constitutive indiquant que, dans la limite élastique, la force de rappel (ou la contrainte) est proportionnelle au déplacement (ou à la déformation) ; exprimée pour un ressort par F = −k x et, en élasticité continue, par des relations linéaires contrainte–déformation.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Loi de Hooke](https://engineering.quantumdictionary.io/fr/node/64236) 

  

 [![Engineering & Applied Technologies Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Engineering%20%26%20Applied%20Technologies.png.webp?itok=_IKO7_-n)](/topic-specific-dictionaries/engineering-applied-technologies)



**Engineering &amp; Applied Technologies Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

Relation constitutive linéaire pour solides élastiques dans le régime des petites déformations réversibles : tant que le matériau reste dans sa limite de proportionnalité, la contrainte est proportionnelle à la déformation ; en forme uniaxiale σ = E·ε, où σ est la contrainte normale, ε la déformation d'ingénierie (déformation conventionnelle) et E le module d’élasticité (Young).

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Loi de Hooke](https://health.quantumdictionary.io/fr/node/66070) 

  

 [![Health & Life Sciences Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Health%20%26%20Life%20Sciences.png.webp?itok=yyyaiQOY)](/topic-specific-dictionaries/health-life-sciences)



**Health &amp; Life Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

La relation constitutive linéaire valable dans la limite élastique d'un matériau qui affirme que la contrainte est proportionnelle à la déformation ; en forme uniaxiale σ = E·ε où σ est la contrainte, ε la déformation et E le module d'élasticité (Young).