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Energie - Coggle Diagram
Energie
Formules
W= F.cosα.Δx
C= Q/m.ΔT
Lorsqu'il n'y a pas de changement d'état
C = chaleur massique (J/kg-1)
m = masse de substance (kg)
Q = énergie thermique (J)
Pmoyenne= ΔE/Δt
L =Q/m
Lors d'un changement d'état
L = chaleur latente (J/kg)
η= 1- Ep/ Ei
η= rendement (%)
Ep = énergie perdue (J)
Ei = énergie investie (J)
Et = U + Eme + Ema
Et = énergie totale d'un corps
Eme = énergie mécanique
Ema = énergie macroscopique
U = énergie interne d'un corps
-273°C = 0K
T(°C) + 273 = T(K)
Différentes formes
Chimique
Fossiles
Biomasse
Thermique
Géothermique
Mécanique
Cinétique (=1/2.m.v^2) + Potentielle (=m.g.h)
Eolienne
Hydraulique
Marémotrice
Sonore
Musculaire
Electrique
Electromagnétique
Nucléaire
Définition générale
Grandeur conservatrice
=/= puissance
=/= force
Capacité à produire un changement
Unité S.I.=Joule
Unités
Joule
1 kJ
10^3 J
1 MJ
10^6
1 GJ
10^9
1 TJ
10^12
1 tep
42 GJ
1 eV
1,6.10^ -19
1 cal
4,186 J
1 kWh
3,6x10^6 J
Sources
Non-renouvelables
Nucléaire
Fossiles
Renouvelables
Soleil
Vent
Eau
Biomasse
Géothermie
Rendement des transformations
Pourcentage
Energie utile/Energie investie
Thermodynamique (système isolé)
1er principe
Conservation
L'énergie totale d'un système isolé est
constante
Impossible de créer ou de détruire de
l'énergie. Elle est toujours transformée
2e principe
Evolution
Grande entropie = augmentation du
désordre
Augmentation du désordre = dégradation de
la qualité de l'E
Système isolé = évolue vers une grande
entropie ou une entropie inchangée
Transferts de chaleurs
Non-spontanés
D'une source froide vers une source chaude
Frigo
Pompe à chaleur
Sources
Eau chaude
Chaleur du sol
Air extérieur
Nécessite un apport en énergie
Diminution de l'entropie
Q2= Q1+W
Spontanés
D'un corps chaud vers un corps froid
Entropie
Mesure la capacité d'évolution spontanée d'un système
Moteurs thermiques
Energie thermique -> Energie mécanique
2ème principe: W= Q1-Q2
Q2≠ 0
Q1 > W
1èr principe : Q1= W+Q2
η effectif= 1- Q2/Q1
Rendement médiocre