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ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Séquence n°7
ex n°11* et 15 page 150
 Présentation
 Expérience
 Compteur
 Présentation
a) relation
 Présentation
a) relation
 L'énergie consommée est liée à la
puissance et à la durée d'utilisation :
 Présentation
a) relation
 L'énergie consommée est liée à la
puissance et à la durée d'utilisation :
E=Pt
 Présentation
a) relation
 L'énergie consommée est liée à la
puissance et à la durée d'utilisation :
E=Pt
Énergie puissance temps
 Présentation
a) relation
 L'énergie consommée est liée à la
puissance et à la durée d'utilisation :
E=Pt
Énergie puissance temps
 Elle se calcule soit en Joules
soit en kilowatts-heures
b) Kilowatt-heure
b) Kilowatt-heure
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une tonne
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une tonne
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une tonne à 350m de haut.
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une tonne à 350m de haut.
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une tonne à 350m de haut.
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une tonne à 350m de haut.
 1kW.h est facturé environ ...
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une tonne à 350m de haut.
 1kW.h est facturé environ 0,14€ T.T.C.
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une tonne à 350m de haut.
 1kW.h est facturé environ 0,14€ T.T.C.
E=Pt
b) Kilowatt-heure
 E.D.F. utilise le kW.h
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une tonne à 350m de haut.
 1kW.h est facturé environ 0,14€ T.T.C.
E=Pt
kW h
kW.h
E=Pt
kW.h kW h
 Exemple:
E=Pt
kW.h kW h
 Exemple: Un radiateur de 3000W
fonctionne 5 heures.
E=Pt
kW.h kW h
 Exemple: Un radiateur de 3000W
fonctionne 5 heures.
Il consomme...
kW.h kW h
 Exemple: Un radiateur de 3000W
fonctionne 5 heures.
Il consomme E=3x5=15
E=Pt
kW.h kW h
 Exemple: Un radiateur de 3000W
fonctionne 5 heures.
Il consomme E=3x5=15kW.h
E=Pt
c) Le joule
c) Le joule
 Les scientifiques utilisent le joule (J).
c) Le joule
 Les scientifiques utilisent le joule (J).
c) Le joule
 Les scientifiques utilisent le joule (J).
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une pomme de ...
c) Le joule
 Les scientifiques utilisent le joule (J).
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une pomme de 1m.
c) Le joule
 Les scientifiques utilisent le joule (J).
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une pomme de 1m.
 1kW.h = 3,6106
J = 3,6 MJ
c) Le joule
 Les scientifiques utilisent le joule (J).
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une pomme de 1m.
 1kW.h = 3,6106
J = 3,6 MJ
c) Le joule
 Les scientifiques utilisent le joule (J).
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une pomme de 1m.
 1kW.h = 3,6106
J = 3,6 MJ
E=Pt
c) Le joule
 Les scientifiques utilisent le joule (J).
 C’est l’énergie nécessaire pour élever
une pomme de 1m.
 1kW.h = 3,6106
J = 3,6 MJ
E=Pt
J W s
E=Pt
J W s
 Exemple:
E=Pt
J W s
 Exemple: Une Del de 0,75W
fonctionne 2 minutes.
E=Pt
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 Exemple: Une Del de 0,75W
fonctionne 2 minutes.
Elle consomme...
E=Pt
J W s
 Exemple: Une Del de 0,75W
fonctionne 2 minutes.
Elle consomme E=0,75x120=90J
calorie
 Expérience
 Expérience
 On élève la température de 100g
d'eau jusqu'à l'ébullition.
 Expérience
 On élève la température de 100g
d'eau jusqu'à l'ébullition.
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
-T1
)
 Expérience
 On élève la température de 100g
d'eau jusqu'à l'ébullition.
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
-T1
)
m =
 Expérience
 On élève la température de 100g
d'eau jusqu'à l'ébullition.
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
-T1
)
m = 100 g d'eau (volume 100mL)
 Expérience
 On élève la température de 100g
d'eau jusqu'à l'ébullition.
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
-T1
)
m = 100 g d'eau (volume 100mL)
C =
 Expérience
 On élève la température de 100g
d'eau jusqu'à l'ébullition.
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
-T1
)
m = 100 g d'eau (volume 100mL)
C = 4,18 nombre spécifique à l'eau
 Expérience
 On élève la température de 100g
d'eau jusqu'à l'ébullition.
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
-T1
)
m = 100 g d'eau (volume 100mL)
C = 4,18 nombre spécifique à l'eau
T2
=
T1
=
 Expérience
 On élève la température de 100g
d'eau jusqu'à l'ébullition.
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
-T1
)
m = 100 g d'eau (volume 100mL)
C = 4,18 nombre spécifique à l'eau
T2
= 100°C à l'ébullition
T1
= 20°C au début
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
-T1
)
m = 100 g d'eau (volume 100mL)
c = 4,18 nombre spécifique à l'eau
T2
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On dépense donc :
Eeau
=
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
-T1
)
m = 100 g d'eau (volume 100mL)
c = 4,18 nombre spécifique à l'eau
T2
= 100°C à l'ébullition
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On dépense donc :
Eeau
= 100×4,18×(100-20)=
 L'énergie mise en jeu dans l'eau se
calcule par : Eeau
= m×c×(T2
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)
m = 100 g d'eau (volume 100mL)
c = 4,18 nombre spécifique à l'eau
T2
= 100°C à l'ébullition
T1
= 20°C au début
On dépense donc :
Eeau
= 100×4,18×(100-20)=33 440 joules
 L'énergie électrique fournie est
Eélec
= P×t
Eélec
= ?
P =
t =
 L'énergie électrique fournie est
Eélec
= P×t
Eélec
= ?
P = 500W
t =
 L'énergie électrique fournie est
Eélec
= P×t
Eélec
= ?
P = 500W
t = 8 min 30 s
 L'énergie électrique fournie est
Eélec
= P×t
Eélec
= ?
P = 500W
t = 8 min 30 s= 8×60 + 30 =510 s
 L'énergie électrique fournie est
Eélec
= P×t
Eélec
= ?
P = 500W
t = 8 min 30 s= 8×60 + 30 =510 s
On dépense donc :
Eélec
=
 L'énergie électrique fournie est
Eélec
= P×t
Eélec
= ?
P = 500W
t = 8 min 30 s= 8×60 + 30 =510 s
On dépense donc :
Eélec
= 500×510=255 000 joules
 Bilan
FOUR
 Bilan
FOUR
Énergie
électrique
apportée
255 000 J
 Bilan
FOUR
Énergie
électrique
apportée
255 000 J
Énergie
thermique
transmise
33 440 J
 Bilan
FOUR
Énergie
électrique
apportée
255 000 J
Énergie
thermique
transmise
33 440 J
Énergie
thermique
perdue
 Bilan
FOUR
Énergie
électrique
apportée
255 000 J
Énergie
thermique
transmise
33 440 J
Énergie
thermique
perdue
221 560J
(soustraction)
 Compteur
 Compteur
 Compteur
 Compteur
 Le compteur totalise le nombre de
kW.h consommés.
 Compteur
 Le compteur totalise le nombre de
kW.h consommés.
 Compteur
 Le compteur totalise le nombre de
kW.h consommés.
 Compteur
 Le compteur totalise le nombre de
kW.h consommés.
 Compteur
 Le compteur totalise le nombre de
kW.h consommés.
 Les modèles électroniques
remplacent les anciens compteurs à
disque.
 Compteur
 Le compteur totalise le nombre de
kW.h consommés.
 Les modèles électroniques
remplacent les anciens compteurs à
disque.
 Les derniers modèles sont
communicants. Ils sont contestés.
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