Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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3eme:semaine_8_11_21 [2021/11/06 10:49] – créée physix | 3eme:semaine_8_11_21 [2021/11/06 16:44] (Version actuelle) – [1. Correction du travail qui était à faire] physix | ||
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===== Semaine du 8/11/21 ===== | ===== Semaine du 8/11/21 ===== | ||
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+ | ===== 1. Correction du travail qui était à faire ===== | ||
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+ | **Activité p 133** | ||
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+ | {{youtube> | ||
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+ | </ | ||
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+ | **Correction du TP** | ||
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+ | {{: | ||
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+ | {{: | ||
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+ | {{: | ||
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+ | </ | ||
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+ | ===== 2. Leçon à écrire côté leçon ===== | ||
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+ | <WRAP center info 90%> | ||
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+ | ====== Chapitre VIIIb : L' | ||
+ | |||
+ | ===== I. Energie électrique ===== | ||
+ | |||
+ | | \\ Grandeur physique| \\ Symbole de la grandeur physique| \\ Unité| \\ Symbole de l' | ||
+ | | \\ Energie| \\ E| \\ Joule \\ \\ ou \\ \\ kilowattheure| \\ J \\ \\ ou \\ \\ kWh| \\ \\ \\ compteur électrique| | ||
+ | |||
+ | ===== II. Puissance et énergie ===== | ||
+ | |||
+ | Pour calculer l’énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P pendant un temps t, il suffit donc de multiplier la puissance électrique par le temps d’utilisation : | ||
+ | |||
+ | E = P x t | ||
+ | |||
+ | E en J, P en W et t en s | ||
+ | |||
+ | ou E en kWh, P en kW et t en h | ||
+ | |||
+ | Donc E= 1kWh = P . t = 1000 x 3600 = 3 600 000 J | ||
+ | |||
+ | Pour être à l'aise avec cette formule, il faut savoir convertir des durées : [[: | ||
+ | |||
+ | ===== III. Énergie, bilan et transferts ===== | ||
+ | |||
+ | **Activité p 136** | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Le **rendement **est le **pourcentage **d' | ||
+ | |||
+ | **Pour une lampe :** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | $rendement = \frac {E_{lumineuse}} {E_{électrique}} \times 100$ | ||
+ | |||
+ | **Pour un moteur** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | $rendement = \frac {E_{mécanique}} {E_{électrique}} \times 100$ | ||
+ | |||
+ | Pour une résistance chauffante : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | $rendement = \frac {E_{thermique}} {E_{électrique}} \times 100 = 100 \%$ | ||
+ | |||
+ | Un transfert d' | ||
+ | |||
+ | - **conduction **thermique (l' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | - **convection ** (l' | ||
+ | |||
+ | - **rayonnement** | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | ===== IV. Appareils en veille ===== | ||
+ | |||
+ | Activité p 135 | ||
+ | |||
+ | Calculons le coût annuel de la veille d'une télévision. | ||
+ | |||
+ | Puissance de la télévision en veille : P = 5W | ||
+ | |||
+ | Elle est en veille 19h/jour. | ||
+ | |||
+ | Par an : $19h \times 365,25 = 6939,75h$ | ||
+ | |||
+ | (1 an = 365,25 jours) | ||
+ | |||
+ | Énergie consommée en 1 an : E = P x t | ||
+ | |||
+ | E en kWh (je choisis cette unité car je connais le coût d'1kWh : 15c€ environ) | ||
+ | |||
+ | P en kW | ||
+ | |||
+ | t en h | ||
+ | |||
+ | $E = 0,005 \times 6939,75 = 34,7 kWh environ$ | ||
+ | |||
+ | Prix : | ||
+ | |||
+ | ^Energie en kWh^Prix en €| | ||
+ | |34,7kWh|? €| | ||
+ | |1 kWh|0, | ||
+ | |||
+ | $\frac {34,7 \times 0,15} {1} = 5,20€$ pour 1 seul foyer. | ||
+ | |||
+ | Pour 30 millions de foyers si chaque foyer a une seule télévision : | ||
+ | |||
+ | $30 000 000 \times 5,20 = 156 000 000 €$ !!! | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 5. A faire pour la semaine prochaine ===== | ||
+ | |||
+ | DNB Blanc p 147 [[: | ||
+ | |||
+ | DS chp VIIIa et VIIIb | ||