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Partie 4 : le défi énergétique

Partie 4 : le défi énergétique. Chapitre 1 : Activités humaines et besoins en énergie

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Partie 4 : le défi énergétique

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Chapitre 1 :

Activités humaines

et besoins en énergie

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Sources d’énergie

Soleil Gravité 

Atome

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Formes d’énergie

énergie cinétique

énergie nucléaire

énergie chimique

énergie potentielle

Energie mécanique Energie thermique

chaleur

Energie électrique

Energie rayonnante

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Dans un système isolé, l'énergie : n'est ni créée ni détruite. elle se transforme en se conservant. elle est stockée ou transférée

Sous forme :mécaniquechimique ou nucléaire

Sous forme :électriquethermiquerayonnante lumineuse

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Même si la notion d'énergie est abstraite et difficile à définir, nous savons précisément identifier et calculer les valeurs de chacune des formes d'énergie.

L'énergie se mesure en joule ( J )

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Définition : la puissance est l'énergie consommée par seconde

P = E / t

Remarques :1)Cette relation permet de définir une autre unité pour l'énergie, le wattheure (Wh)

2) P = U x I (U: tension électrique en volt ; I: courant électrique en ampère)

P : puissance en WattE : énergie en joulet : temps en seconde

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Application :La puissance d'un téléviseur allumé est de 60 W ; alors qu'en

veille elle est de 2 w.1- Calculer l'énergie (en joule) consommée par ce téléviseur

pendant 3h 30 min de fonctionnement.2- Ce téléviseur fonctionne en moyenne 3 h 30 min par jour

puis reste en veille.Calculer l'énergie consommée pendant le temps de veille.

Conclure.3- Au bout de quelle durée de veille, le téléviseur a-t-il

consommé autant d'énergie qu'en trois heures et demi de fonctionnement?

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Les trois principaux secteurs : le résidentiel-tertiaire (appareils W, kW) les transports (moteurs 50kW, 10MW) l'industrie (MW –GW)

La consommation énergétique française est répartie sur les secteurs cités ci-dessus mais dans un ordre décroissant.