Mystères du quotidien Mécanique Aucun prérequis Lecture ≈ 6 min

Au tir à la corde, l'équipe la plus forte gagne-t-elle ?
― La force de traction de la corde est toujours la même des deux côtés. Tout se joue au niveau des pieds

Vedette des fêtes sportives d'automne, le tir à la corde. On a tendance à croire que « l'équipe la plus forte gagne », mais en réalité, la force avec laquelle la corde tire chaque équipe reste la même tout au long du match. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? La réponse ne se trouve pas dans la corde, mais dans le sol, sous les pieds.

Publié le : 25.09.2026 Difficulté : ★☆☆ (aucun prérequis nécessaire) Les formules n'apparaissent que dans le dernier volet dépliable
Imaginez d'abord la scène suivante

Une ligne blanche est tracée dans la cour de l'école, des enfants s'alignent de part et d'autre d'une grosse corde. Au coup de pistolet, tout le monde tire de toutes ses forces, le visage écarlate.

Pendant un moment, seul le repère rouge au centre de la corde va et vient. Puis, à un instant donné, une des équipes se fait traîner vers l'avant, et tout est plié en quelques secondes.

L'équipe qui perd a-t-elle soudain manqué de force dans les bras ? En réalité, non. Ce n'est pas la force des bras qui a flanché, mais l'appui des pieds.

Ce sont ces deux facteurs qui décident de la victoire

1
Les pieds arrivent-ils à garder prise sur le sol ?

La force de la corde est identique pour les deux équipes. Ce qui fait la différence, c'est la limite de la force avec laquelle le sol repousse les pieds. La première équipe dont les pieds glissent a perdu.

2
Le corps bascule-t-il vers l'avant ?

Tirée par la corde, l'équipe a tendance à basculer vers l'avant. En penchant le corps en arrière, on résiste grâce à son propre poids ; plus la corde est tenue bas, moins on risque de basculer.

Commençons par le point le plus surprenant : « la force de la corde est la même ».

La force de traction de la corde est toujours identique pour les deux équipes

Imaginez que vous teniez le bout de la corde et que vous tiriez fort dessus. La corde vous tire alors en retour, avec exactement la même intensité. Pousser, c'est se faire repousser en retour : c'est une propriété fondamentale des forces.

La corde étant très légère, la force s'y transmet telle quelle d'un bout à l'autre. Autrement dit, la force avec laquelle l'équipe de gauche tire la corde et celle avec laquelle l'équipe de droite la tire sont, à chaque instant, exactement identiques. Il n'arrive jamais qu'un seul camp tire plus fort que l'autre.

Regardez la figure 1. Les deux flèches du haut représentent la force avec laquelle la corde tire chaque équipe. Elles ont la même longueur. Ce qui retient chaque équipe sur place, en s'opposant à cette force, ce sont les flèches au niveau des pieds : la force avec laquelle le sol repousse les pieds (le frottement). Cette force a une limite. L'équipe dont la limite est la plus basse voit ses pieds glisser en premier, et se fait traîner vers l'avant avec la corde.

La force de la corde sur chaque équipe est toujours la même Repère central Corde tire équipe gauche Corde tire équipe droite Flèches égales Sol repousse pied (limite haute) Limite basse → pied glisse Défaite équipe droite
Figure 1 : la force avec laquelle la corde tire chaque équipe (les deux flèches du haut) a toujours la même longueur. Ce qui décide de la victoire, ce sont les flèches au niveau des pieds : la limite de la force avec laquelle le sol repousse les pieds. L'équipe de droite a une limite plus basse (flèche courte en pointillé) : ses pieds glissent en premier, elle perd.

La limite de la force avec laquelle le sol peut repousser les pieds dépend principalement de deux choses. D'abord, le poids avec lequel les pieds appuient sur le sol : plus l'équipe est lourde, plus cette limite est élevée. Ensuite, la résistance au glissement entre la semelle et le sol : à poids égal, des chaussures glissantes ou une pelouse mouillée abaissent cette limite.

Le tir à la corde n'est donc pas tant un « combat de force des bras » qu'un « combat d'appui au sol ». Dans les compétitions officielles, les catégories sont d'ailleurs déterminées par le poids total de l'équipe, car le poids se traduit directement en force.

Pourquoi pencher le corps en arrière ? Pour ne pas basculer

Même si les pieds ne glissent pas, il reste une autre façon de perdre : basculer tout le corps vers l'avant, entraîné par la corde.

La corde tire le corps vers l'avant, à hauteur des mains. Le corps a tendance à pivoter vers l'avant autour de l'appui des pieds. Seul le poids du corps peut s'y opposer. En décalant le centre de gravité vers l'arrière par rapport aux pieds, le poids fait pivoter le corps vers l'arrière. Si ces deux effets de rotation s'équilibrent, le corps ne bascule pas.

Regardez la figure 2. Plus la corde est tenue bas, plus l'effet de rotation vers l'avant est faible, et moins il faut incliner le corps pour compenser. C'est pour cela que les équipes expérimentées fléchissent les hanches, tiennent la corde basse, sous le bras, et adoptent une posture presque couchée.

Force corde Centre gravité Poids Décalage arrière Hauteur corde Condition d'équilibre Force corde × hauteur = Poids × décalage arrière Plus la corde est tenue bas, moins il faut s'incliner
Figure 2 : vue de profil d'une personne tirant sur la corde. La flèche vers la droite (force de la corde) tend à faire pivoter le corps vers l'avant autour des pieds ; la flèche vers le bas (poids) tend à le faire pivoter vers l'arrière, car le centre de gravité est décalé vers la gauche (l'arrière) par rapport aux pieds. Si l'équation à droite est vérifiée, le corps ne bascule pas.

Pourquoi l'équipe perdante s'effondre-t-elle d'un coup ?

Rappelez-vous la scène du début : le repère va et vient, puis soudain, tout est plié. Cela s'explique aussi par les pieds.

Entre un pied immobile et le sol, on peut résister à une force importante avant que le glissement ne commence. Mais une fois le glissement amorcé, la force de résistance devient nettement plus faible. C'est comme pousser un meuble lourd : dès qu'il se met à bouger, il devient soudain plus léger à pousser.

Autrement dit, un pied qui a commencé à glisser devient plus faible qu'avant de glisser. Comme la force de la corde, elle, ne change pas, le glissement ne s'arrête plus, et toute l'équipe se fait entraîner. C'est pour cela que l'issue du combat n'est pas « progressive » mais « immédiate ».

💡 Ne pas enrouler la corde autour des mains ou du corps

Lorsque la force de toute une équipe se concentre sur une seule corde, cela équivaut à suspendre un objet de plusieurs centaines de kilogrammes (voir le calcul dans le volet dépliable ci-dessous). Si la corde est enroulée autour du poignet ou du bras, il devient impossible de se dégager en cas de traction brusque ou de rupture de la corde, ce qui a déjà causé des blessures graves. Contentez-vous de la tenir dans la paume de la main.

💡 Le tir à la corde a été discipline olympique

Le tir à la corde a été une épreuve officielle des Jeux olympiques d'été de 1900 à 1920. Des compétitions internationales existent toujours aujourd'hui, avec des catégories fondées sur le poids total de l'équipe.

En résumé

La force avec laquelle la corde tire chaque équipe est toujours la même. Ce qui décide de la victoire, c'est la limite de la force que les pieds peuvent recevoir du sol, et l'inclinaison du corps pour ne pas basculer vers l'avant. Une équipe plus lourde, des appuis moins glissants et une prise basse de la corde sont autant d'avantages. Et comme un pied qui a glissé devient plus faible, l'issue du combat se joue d'un coup.

Le tir à la corde n'est pas un combat de bras.
C'est un combat de pieds, pour garder prise sur le sol.

Ce raisonnement où l'on équilibre « force × distance » autour d'un point d'appui se retrouve, sous la même forme, dans pourquoi porter une charge loin du corps fait mal au dos.

🧪 Une expérience de « résistance au glissement » à faire chez soi
  1. Deux personnes tiennent chacune un bout d'une serviette et tirent légèrement dessus sur le sol. L'une est en chaussettes, l'autre pieds nus.
  2. En tirant avec une force comparable, observez quel pied glisse en premier. Ensuite, la personne qui a glissé fléchit les hanches, tient la serviette plus bas, et recommence.
  3. Enfin, faites l'essai avec la personne la plus légère pieds nus et la plus lourde en chaussettes. Comparez lequel du poids ou de l'appui au sol compte le plus.

Ne tirez pas trop fort, faites cela lentement, dans un endroit spacieux où une chute ne présente pas de danger. N'enroulez jamais la serviette autour de la main.

Pour aller plus loin ― vocabulaire, formules, et lien avec les manuels scolairesDu collège aux matières spécialisées de l'université, le niveau de chaque point est précisé
Comment lire les étiquettes qui suivent
  • CollègeCe qui est enseigné en sciences au collège
  • LycéeCe qui est enseigné en « physique fondamentale » et « physique » au lycée
  • Lycée+Contenu approfondi du lycée, ou traité en encadré dans les manuels
  • UniversitéContenu non enseigné au lycée, relevant de matières spécialisées universitaires (mécanique, tribologie)
  • RechercheSujets qui ne sont pas encore enseignés comme « établis » même à l'université, et que les chercheurs étudient encore

CollègeVocabulaire : ce phénomène a un nom

CollègeLycéeVérification par le calcul : la limite de force que l'équipe peut supporter

On estime la limite de force de la corde qu'une équipe de 10 personnes peut supporter sans glisser. Puis on calcule de combien une personne doit décaler son centre de gravité vers l'arrière pour ne pas basculer.

⓪ Formule de base
En symbolesF = μ × M × g (condition de non-basculement : T × h = m × g × d)
En motsLimite de force supportable sans glisser = résistance au glissement (coefficient de frottement statique) × poids total de l'équipe × accélération de la pesanteur. La condition de non-basculement est : force de la corde × hauteur de la corde = poids d'une personne × décalage arrière du centre de gravité
D'où viennent ces formulesLa première vient de la « loi du frottement statique », selon laquelle la force de frottement maximale est proportionnelle à la force qui presse les surfaces l'une contre l'autre. La seconde est l'équilibre des deux effets de rotation (moments de force) qui tendent à faire pivoter le corps autour de l'appui des pieds. Le fait que la force de la corde soit identique pour les deux équipes découle du principe action-réaction.
FLimite de force que l'équipe peut supporter sans glisser (en newtons)
μCoefficient de frottement statique entre semelle et sol (sans unité)
MPoids total de l'équipe (en kilogrammes)
gAccélération de la pesanteur (environ 9,8, en mètres par seconde carrée)
T, hForce de la corde reçue par une personne (newtons), et hauteur à laquelle elle tient la corde (mètres)
m, dPoids d'une personne (kilogrammes), et distance dont son centre de gravité est décalé vers l'arrière par rapport aux pieds (mètres)
① Valeurs de départ
Nombre de personnes et poids total de l'équipe10 personnes, 500 kg au total (50 kg chacune)
Accélération de la pesanteur9,8 mètres par seconde carrée
Coefficient de frottement statique entre chaussures de sport et terre sècheEnviron 0,6 (varie beaucoup selon le sol et les chaussures)
Coefficient de frottement statique en conditions glissantes (pelouse mouillée, etc.)On suppose environ 0,4
Hauteur de prise de la cordeEnviron 1,0 m, au niveau des hanches
② Calcul
Poids de l'équipe (newtons)500 × 9,8 = 4900
Limite F sur terre sèche4900 × 0,6 = 2940
Équivalent en kilogrammes suspendus2940 ÷ 9,8 = 300
Limite F en conditions glissantes4900 × 0,4 = 1960
Force de corde reçue par personne T2940 ÷ 10 = 294
Poids d'une personne (newtons)50 × 9,8 = 490
Effet de rotation vers l'avant de la corde (hauteur 1,0 m)294 × 1,0 = 294
Décalage arrière nécessaire d (mètres)294 ÷ 490 = 0,6
En tenant la corde à 0,5 m de hauteur294 × 0,5 = 147
d correspondant (mètres)147 ÷ 490 = 0,3

Sur terre sèche, une équipe de 10 personnes peut supporter une force équivalente à suspendre environ 300 kg. Si l'appui au sol devient glissant, la limite tombe à environ deux tiers, à poids égal. Et si l'on tient la corde deux fois moins haut, le décalage arrière nécessaire est réduit de moitié, à 30 cm seulement. Les chiffres confirment pourquoi une posture basse est avantageuse.

LycéeLycée+Pourquoi le glissement affaiblit-il la prise ?

LycéeEn physique fondamentale, on apprend que la limite de la force de frottement statique (frottement statique maximal) s'exprime par « coefficient de frottement statique × force normale », et la force de frottement dynamique, pendant le glissement, par « coefficient de frottement dynamique × force normale ». Dans la plupart des cas, le coefficient de frottement dynamique est plus faible que le coefficient de frottement statique. C'est cette différence qui explique l'effondrement soudain de l'équipe perdante.

Lycée+Dans la posture du tir à la corde, l'équilibre est plus stable quand la résultante des forces reçues du sol par les pieds (force normale et frottement combinés) passe à proximité du centre de gravité du corps incliné. Cette inclinaison est liée au coefficient de frottement statique : pour un coefficient de 0,6, elle est d'environ 31 degrés par rapport à la verticale. Plus le sol est peu glissant, plus on peut s'incliner profondément.

UniversitéLe coefficient de frottement n'est pas une « constante »

La relation apprise au lycée, selon laquelle « la force de frottement est proportionnelle à la force qui presse les surfaces l'une contre l'autre, indépendamment de la surface de contact », est une loi empirique appelée loi de frottement d'Amontons-Coulomb. En réalité, les semelles sont en caoutchouc, et le frottement du caoutchouc résulte à la fois de déformations viscoélastiques répétées (frottement par hystérésis) et de l'adhésion entre surfaces. Le coefficient de frottement varie donc selon la vitesse de glissement, la température et les irrégularités fines du sol. L'étude du frottement est appelée tribologie. La condition d'inclinaison du corps relève, quant à elle, de l'équilibre des moments de force en statique des solides.

📖 Démonstrations des formules et approfondissements : Frottement (Wikipédia, en japonais) / Moment de force (Wikipédia, en japonais)

RechercheCe qui n'est pas encore clairement établi

Le contenu de cet article reflète donc « l'état actuel des connaissances ». Les valeurs de coefficient de frottement, en particulier, ne sont que des ordres de grandeur, qui varient beaucoup selon le sol et les chaussures.

Lien avec les manuels scolaires (par niveau)

NiveauMatière / unitéPassage de l'article
CollègeSciences, domaine 1, « Effets des forces », « Action-réaction »Pourquoi la force de la corde est identique pour les deux équipes
LycéePhysique fondamentale, « Force de frottement », « Équilibre des forces »Limite avant glissement des pieds, effondrement soudain par frottement dynamique
Lycée+Physique, « Équilibre des solides (moments de force) »Relation entre le décalage arrière du corps et la hauteur de la corde
UniversitéMécanique, tribologie (frottement du caoutchouc)Pourquoi le coefficient de frottement n'est pas constant
RechercheForce collective, théorie du frottement du caoutchoucNombre de personnes et force individuelle, prédiction du frottement
―Lien avec la vie quotidienneStratégie de fête sportive, posture pour tirer un objet lourd sur un sol glissant
Sources et références
  1. Manuel scolaire de physique fondamentale (lycée), unité sur l'équilibre des forces et la force de frottement
  2. Wikipédia « Frottement » (japonais) (coefficients de frottement statique et dynamique, loi d'Amontons-Coulomb)
  3. Wikipédia « Moment de force » (japonais)
  4. Kravitz, D. A. & Martin, B. (1986) Ringelmann rediscovered: The original article. Journal of Personality and Social Psychology 50(5)
  5. Persson, B. N. J. 『Sliding Friction: Physical Principles and Applications』 Springer
  6. Fédération internationale de tir à la corde (TWIF) et Fédération japonaise de tir à la corde (日本綱引連盟), règlement des compétitions (catégories par poids)

※ Cet article est une vulgarisation scientifique à destination du grand public. Les valeurs indiquées sont des ordres de grandeur destinés à faciliter la compréhension. Le coefficient de frottement varie fortement selon le sol, les chaussures et les conditions météo. Pratiquez le tir à la corde selon les consignes d'un encadrant, et n'enroulez jamais la corde autour du corps.