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CHAUFFER LA PISCINE
ex n°24 page 129 et n°16 page 150
 Piscine
 Facture
 Centrale nucléaire
Séquence n°9
 Piscine
 Piscine
• On souhaite chauffer notre piscine
avec une résistance.
 Piscine
• On souhaite chauffer notre piscine
avec une résistance.
 On mesure sa valeur avec un
 Piscine
• On souhaite chauffer notre piscine
avec une résistance.
 On mesure sa valeur avec un
ohmmètre : R=
 Piscine
• On souhaite chauffer notre piscine
avec une résistance.
 On mesure sa valeur avec un
ohmmètre : R=
 Piscine
• On souhaite chauffer notre piscine
avec une résistance.
 On mesure sa valeur avec un
ohmmètre : R=5,0 
 Piscine
• On souhaite chauffer notre piscine
avec une résistance.
 On mesure sa valeur avec un
ohmmètre : R=5,0 
 On câble le circuit avec 50mL d'eau
dans le bécher.
 Piscine
• On souhaite chauffer notre piscine
avec une résistance.
 On mesure sa valeur avec un
ohmmètre : R=5,0 
 On câble le circuit avec 50mL d'eau
dans le bécher.
 On mesure le temps mis pour élever
la température de 20°C à 35°C :
• Calcul de l'intensité dans le fil :
• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
U=
R=
I= 
• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
U=12V
R=
I= 
• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
U=12V
R=5,0 
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• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
U=12V
R=5,0 
I= ?
• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
U=12V
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• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
U=12V
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=2,4A
• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
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R=5,0 
I= ?
• Calcul de la puissance du système:
I =
U
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• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
U=12V
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• Calcul de la puissance du système:
 P=UI
I =
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• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
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• Calcul de la puissance du système:
 P=UI
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• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
U=12V
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• Calcul de la puissance du système:
 P=UI
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• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
U=12V
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• Calcul de la puissance du système:
 P=UI
P= ?
U=12V
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• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
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• Calcul de la puissance du système:
 P=UI
P= ?
U=12V
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• Calcul de l'intensité dans le fil :
 U=RI
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• Calcul de la puissance du système:
 P=UI
P= ?
U=12V P=122,4=28,8W
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• Calcul de l'énergie consommée :
• Calcul de l'énergie consommée :
 E=Pt
• Calcul de l'énergie consommée :
 E=Pt
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• Calcul de l'énergie consommée :
 E=Pt
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• Calcul de l'énergie consommée :
 E=Pt
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P=28,8W
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• Calcul de l'énergie consommée :
 E=Pt
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P=28,8W
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• Calcul de l'énergie consommée :
 E=Pt
E= ?
P=28,8W
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• Calcul de l'énergie consommée :
 E=Pt
E= ?
P=28,8W E=28,8300 = 8640 J
t=5min=300s
• Calcul de l'énergie consommée :
 E=Pt
E= ?
P=28,8W E=28,8300 = 8640 J
t=5min=300s
• Conclusion
• Calcul de l'énergie consommée :
 E=Pt
E= ?
P=28,8W E=28,8300 = 8640 J
t=5min=300s
• Conclusion
Il nous faut 8640 joules pour
augmenter la température de 50mL
d'eau de 20 à 35 soit 15°C.
 Facture
 Facture
 Facture
 Facture
• Elle intervient tous les deux mois si
l'on n'est pas mensualisé.
 Facture
 Facture
 Facture
 Facture
 Facture
• Elle intervient tous les deux mois si
l'on n'est pas mensualisé.
• Chez certains il y a un tarif heures
pleines et un heures creuses (½ tarif).
 Facture
 Facture
• Elle intervient tous les deux mois si
l'on n'est pas mensualisé.
• Chez certains il y a un tarif heures
pleines et un heures creuses (½ tarif).
• Il y a des taxes et un abonnement en
plus de la consommation.
 Facture
 Facture
 Facture
• Elle intervient tous les deux mois si
l'on n'est pas mensualisé.
• Chez certains il y a un tarif heures
pleines et un heures creuses (½ tarif).
• Il y a des taxes et un abonnement en
plus de la consommation.
• On lit notre puissance max: 6kW
Une vraie piscine de 50m3
est un
million de fois plus grande que notre
maquette.
• Une vraie piscine de 50m3
est un
million de fois plus grande que notre
maquette.
 On consommerait 8640 000 000 J
• Une vraie piscine de 50m3
est un
million de fois plus grande que notre
maquette.
 On consommerait 8640 000 000 J
 Cela coûterait 336€ environ
• Une vraie piscine de 50m3
est un
million de fois plus grande que notre
maquette.
 On consommerait 8640 000 000 J
 Cela coûterait 336€ environ
 Il est bien plus rentable d'utiliser
l'énergie solaire.
• Une vraie piscine de 50m3
est un
million de fois plus grande que notre
maquette.
 On consommerait 8640 000 000 J
 Cela coûterait 336€ environ
 Il est bien plus rentable d'utiliser
l'énergie solaire.
• Une vraie piscine de 50m3
est un
million de fois plus grande que notre
maquette.
 On consommerait 8640 000 000 J
 Cela coûterait 336€ environ
 Il est bien plus rentable d'utiliser
l'énergie solaire.
 Centrale nucléaire
 Centrale nucléaire
 Centrale nucléaire
• Il y a 20 sites en France.
 Centrale nucléaire
• Il y a 20 sites en France.
 Centrale nucléaire
• Il y a 20 sites en France. Aucun n'est
très près de nous.
 Centrale nucléaire
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très près de nous.
 Centrale nucléaire
• Il y a 20 sites en France. Aucun n'est
très près de nous.
• On peut voir celui de Civaux en allant
au futuroscope.
 Centrale nucléaire
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au futuroscope.
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• Il y a 20 sites en France. Aucun n'est
très près de nous.
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au futuroscope.
• A chaque fois, on voit une grande
cheminée et un dôme.
 Centrale nucléaire
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• A chaque fois, on voit une grande
cheminée et un dôme. Près d'une
rivière. En double, en triple...
 Centrale nucléaire
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très près de nous.
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• A chaque fois, on voit une grande
cheminée et un dôme. Près d'une
rivière. En double, en triple...
• Le principe de fonctionnement est
celui de la cocote minute... voir doc
dôme
• Le principe de fonctionnement est
celui de la cocote minute... voir doc
dôme
réacteur
• Le principe de fonctionnement est
celui de la cocote minute... voir doc
dôme
réacteur
bouilleur
• Le principe de fonctionnement est
celui de la cocote minute... voir doc
dôme
réacteur
bouilleur
turbine
• Le principe de fonctionnement est
celui de la cocote minute... voir doc
dôme
réacteur
bouilleur
turbine alternateur
• Le principe de fonctionnement est
celui de la cocote minute... voir doc
• Le principe de fonctionnement est
celui de la cocote minute... voir doc
dôme
réacteur
bouilleur
turbine alternateur
zone de refroidissement
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E309 chauffer

  • 1.
  • 2. CHAUFFER LA PISCINE ex n°24 page 129 et n°16 page 150  Piscine  Facture  Centrale nucléaire Séquence n°9
  • 4.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.
  • 5.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un
  • 6.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=
  • 7.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=
  • 8.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=5,0 
  • 9.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=5,0   On câble le circuit avec 50mL d'eau dans le bécher.
  • 10.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=5,0   On câble le circuit avec 50mL d'eau dans le bécher.  On mesure le temps mis pour élever la température de 20°C à 35°C :
  • 11. • Calcul de l'intensité dans le fil :
  • 12. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI
  • 13. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U= R= I= 
  • 14. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R= I= 
  • 15. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= 
  • 16. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ?
  • 17. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? I = U R
  • 18. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? I = U R = 12 5,0 =2,4A
  • 19. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système: I = U R = 12 5,0 =2,4A
  • 20. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI I = U R = 12 5,0 =2,4A
  • 21. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P=  U= I= I = U R = 12 5,0 =2,4A
  • 22. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P= ? U= I= I = U R = 12 5,0 =2,4A
  • 23. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P= ? U=12V I= I = U R = 12 5,0 =2,4A
  • 24. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P= ? U=12V I=2,4A I = U R = 12 5,0 =2,4A
  • 25. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P= ? U=12V P=122,4=28,8W I=2,4A I = U R = 12 5,0 =2,4A
  • 26. • Calcul de l'énergie consommée :
  • 27. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt
  • 28. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= P= t=
  • 29. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P= t=
  • 30. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W t=
  • 31. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W t=5min
  • 32. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W t=5min=300s
  • 33. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W E=28,8300 = 8640 J t=5min=300s
  • 34. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W E=28,8300 = 8640 J t=5min=300s • Conclusion
  • 35. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W E=28,8300 = 8640 J t=5min=300s • Conclusion Il nous faut 8640 joules pour augmenter la température de 50mL d'eau de 20 à 35 soit 15°C.
  • 39.  Facture • Elle intervient tous les deux mois si l'on n'est pas mensualisé.
  • 44.  Facture • Elle intervient tous les deux mois si l'on n'est pas mensualisé. • Chez certains il y a un tarif heures pleines et un heures creuses (½ tarif).
  • 46.  Facture • Elle intervient tous les deux mois si l'on n'est pas mensualisé. • Chez certains il y a un tarif heures pleines et un heures creuses (½ tarif). • Il y a des taxes et un abonnement en plus de la consommation.
  • 49.  Facture • Elle intervient tous les deux mois si l'on n'est pas mensualisé. • Chez certains il y a un tarif heures pleines et un heures creuses (½ tarif). • Il y a des taxes et un abonnement en plus de la consommation. • On lit notre puissance max: 6kW
  • 50.
  • 51. Une vraie piscine de 50m3 est un million de fois plus grande que notre maquette.
  • 52. • Une vraie piscine de 50m3 est un million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 8640 000 000 J
  • 53. • Une vraie piscine de 50m3 est un million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 8640 000 000 J  Cela coûterait 336€ environ
  • 54. • Une vraie piscine de 50m3 est un million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 8640 000 000 J  Cela coûterait 336€ environ  Il est bien plus rentable d'utiliser l'énergie solaire.
  • 55. • Une vraie piscine de 50m3 est un million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 8640 000 000 J  Cela coûterait 336€ environ  Il est bien plus rentable d'utiliser l'énergie solaire.
  • 56. • Une vraie piscine de 50m3 est un million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 8640 000 000 J  Cela coûterait 336€ environ  Il est bien plus rentable d'utiliser l'énergie solaire.
  • 57.
  • 58.
  • 59.
  • 62.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France.
  • 63.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France.
  • 64.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France. Aucun n'est très près de nous.
  • 65.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France. Aucun n'est très près de nous.
  • 66.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France. Aucun n'est très près de nous. • On peut voir celui de Civaux en allant au futuroscope.
  • 67.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France. Aucun n'est très près de nous. • On peut voir celui de Civaux en allant au futuroscope.
  • 68.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France. Aucun n'est très près de nous. • On peut voir celui de Civaux en allant au futuroscope. • A chaque fois, on voit une grande cheminée et un dôme.
  • 69.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France. Aucun n'est très près de nous. • On peut voir celui de Civaux en allant au futuroscope. • A chaque fois, on voit une grande cheminée et un dôme.
  • 70.
  • 71.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France. Aucun n'est très près de nous. • On peut voir celui de Civaux en allant au futuroscope. • A chaque fois, on voit une grande cheminée et un dôme. Près d'une rivière. En double, en triple...
  • 72.
  • 73.  Centrale nucléaire • Il y a 20 sites en France. Aucun n'est très près de nous. • On peut voir celui de Civaux en allant au futuroscope. • A chaque fois, on voit une grande cheminée et un dôme. Près d'une rivière. En double, en triple...
  • 74.
  • 75. • Le principe de fonctionnement est celui de la cocote minute... voir doc
  • 76. dôme • Le principe de fonctionnement est celui de la cocote minute... voir doc
  • 77. dôme réacteur • Le principe de fonctionnement est celui de la cocote minute... voir doc
  • 78. dôme réacteur bouilleur • Le principe de fonctionnement est celui de la cocote minute... voir doc
  • 79. dôme réacteur bouilleur turbine • Le principe de fonctionnement est celui de la cocote minute... voir doc
  • 80. dôme réacteur bouilleur turbine alternateur • Le principe de fonctionnement est celui de la cocote minute... voir doc
  • 81. • Le principe de fonctionnement est celui de la cocote minute... voir doc dôme réacteur bouilleur turbine alternateur zone de refroidissement