[PDF] Énergie – Travail dune force – Puissance





Previous PDF Next PDF



5 Travail et énergie

Energie potentielle élastique d'un ressort : Ep = 1. 2 k(l − l0)2 . □ Forces conservatives ! Une force conservative est une force qui dérive d'une énergie 



Chapitre 11. Études énergétiques en mécanique

Exercice 7 : Travail d'une force n°1. Calcul du travail fourni par une système soumis à une force constante : f = 120 N d = 20 km = 2



Chapitre 3.1b – Le travail dune force non-constante

Lorsque la force n'est pas constante l'équation précédente n'est plus valide et le calcul de l'aire sous la courbe devient nécessaire.



Chapitre 5 : Le travail dune force :

La droite d'action de la force et la direction du déplacement rectiligne font un angle de 30°. a. Calculer le travail fournit par la force exercée par le câble 



2/ Le travail de la force électrique dans un champ électrostatique

2/ Le travail de la force électrique dans un champ électrostatique uniforme. ➔ Situation : entre la plaque positive et la plaque négative d'un condensateur.



Le travail dune force en quelques bulles !

On uølisera une autre formule pour calculer le travail du poids. (formule démontrée dans le cours). Si l'on considère un skieur de 80 kg passant de 1800 à 1810 



Chapitre 4 Travail et puissance

Considérons le cas le plus général d'une force qui varie le long d'une trajectoire curviligne. (figure 4.6a). Pour calculer le travail de la force entre A et B 



Cours de mécanique - M14-travail-énergies

Nous verrons par la suite (paragraphe sur les forces conservatives et les énergies potentielles) des exemples de calcul de travaux de force. 3 Energie cinétique.



TRAVAIL ET PUISSANCE DUNE FORCE Exercice 1 :

3- Calculer la puissance moyenne du travail du poids si la durée de trajet est égale à∆ = 15 . Correction. 1- Bilan des forces exercées sue le morceau de 



CHIMIE THEME 1 : MECANIQUE TITRE DE LA LEÇON : TRAVAIL

2- Calcule la puissance moyenne Pmoy du poids de la charge. Résolution. 1- Le travail de la force est W( )⃗⃗⃗⃗ = F.∆z 



Chapitre 5 : Le travail dune force :

Calculer le travail fournit par la force exercée par le câble sur le pétrolier. Comment qualifie t-on le travail ? b. Si l'angle était de 150° quel serait la 



Chapitre 4 Travail et puissance

En physique le travail est une notion liée aux forces et aux Pour calculer le travail de la force entre A et B



TRAVAIL ET PUISSANCE DUNE FORCE Exercice 1 :

3- Calculer la puissance moyenne du travail du poids si la durée de trajet est égale à? = 15 . Correction. 1- Bilan des forces exercées sue le morceau de 



EXERCICES

Calculer la différence d'altitude yA ? yB. Page 21. 2 TRAVAIL D'UNE FORCE. Correction a. Le travail du poids étant positif cette force exerce un travail 



Math2 – Chapitre 5 Circulation et flux

Calculer le travail de la force conservative. ÝÑ. F “ ´. ÝÝÑ grad? le long d'une hélice C` contenue dans D qui joint le point A “ p01



Chapitre 12 : Travail et Énergie cinétique

12.3.2 Calcul de la vitesse vB au point B connaissant la force de frottement On s'attachera ici à définir l'énergie cinétique et le travail des forces ...



Énergie – Travail dune force – Puissance

Calculer le travail WAB(F? ) réalisé par la force F pour pousser la voiture de la position 1 à la position 2 sachant que : • ?F? ? = 50 daN. • = 20°.



Untitled

Travail des forces pressantes. • Calculer le travail par découpage en travaux élémentaires et sommation sur un chemin donné (monobare isobare



Thermodynamique.pdf

Le travail de cette force pressante au cours du déplacement dl vaut alors : Calcul du travail dans une transformation (compression ou détente) isotherme ...



Chapitre 1 - Forces travail et équilibre.

Une force qui ne dérive pas d'un potentiel : Les forces qui dérivent d'un potentiel simplifient le calcul du travail. Supposons que sous l'effet.

Énergie Travail Puissance

Cours

Page 1/4

1. Introduction

mouvements du monde de la technologie. chimique, La bonne connaissance des phénomènes énergétiques est plus que jamais nécessaire aux constructeurs de techniciens et ingénieurs doivent veiller à ce que la machine à construire soit la plus économe possible pour la tâche qui lui est donnée.

Energie et de Puissance

sont différentes. Afin de comprendre cette différence, observons la grue ci-contre : Pour lever la charge de poids P, il faut fournir une certaine énergie travail généré par la force : W). Remarquons quelle que soit la vitesse de levage de la même. Plus la vitesse de levée de la charge est grande, plus la puissance fournie instantanément est grande.

Energie ou travail :

n est

Puissance : elle caracté

ermet de

3. Le Travail

3.1. Solide en translation

Remarque : Une force ne travaille pas si :

Son point d'application ne se déplace pas (AB = 0). h

S-SI Énergie Puissance Cours

Page 2/4

EX1 : F pour pousser la voiture de la position 1 à la position 2 sachant que : = 20°

AB = 100 m

EX2 : Une motrice exerce une force de traction de valeur 43 kN sur un train. Le trajet du train est rectiligne, il mesure 2,00·102 km et il se déroule en 2 h 50 min. F puis la puissance P de cette force.

3.2. Solide en rotation

ș, est égal au produit de C par ș :

W : travail en Joules [J]

ș : angle en radians [rad]

C : couple en Newton mètres [N·m]

EX 3 :

3 exercent sur le disque 2 un couple constant de 650 N·m. La roue (donc le

Calculer le travail nécessaire pour ce freinage. ...............................................................................................................................................................

nergies mécaniques

4.1. Énergie potentielle

engendrées par des

Pour ces cas, le travail réalisé est indépendant des trajectoires et dépend uniquement des positions

initiales et finales des forces. C A F F B A

Position 1 Position 2

S-SI Énergie Puissance Cours

Page 3/4

Energie potentielle de pesanteur :

pesanteur (EPP) se trouve le solide étudié. EPP sera grande. EPP : énergie potentielle de pesanteur en Joules [J] m : masse du solide en kilogrammes [kg] g : intensité de la pesanteur z : altitude du solide en mètres [m]

Energie potentielle élastique :

ergie emmagasinée par un solide au cours de sa déformation élastique par le ressort se calcule de la façon suivante : EPE : énergie potentielle élastique en Joules [J] k : raideur du ressort [N/m] x : longueur de laquelle a été déformé ressort en mètres [m]

EX 4 :

Une balle, de masse 3 kg, tombe

raideur k=1 200 N/m.

4.2. Énergie cinétique

corps par rapport à un repèr énergie est appelée énergie cinétique et notée EC.

Solide en translation :

EC : énergie cinétique en Joules [J]

m : masse du solide en kilogrammes [kg] v : vitesse du solide en mètres par seconde [m/s].

EX 5 :

La voiture électrique Tesla Roadster 2.0 (prix : 120 000

1240 kg et une vitesse qui est bridée à 200 km/h. Elle dispose de batteries

Lithium-ion qui lui procurent une autonomie de 300 km.

Solide en rotation :

EC : énergie cinétique en Joules [J]

J : par rapport à l'axe de rotation ǻ [kg·m²] Ȧ : vitesse angulaire du solide en radians par seconde [rad/s].

Solide en mouvement quelconque :

S-SI Énergie Puissance Cours

Page 4/4

4.3. Le théorème traduit les équations du principe de la dynamique sous forme énergétique.

Il permet de déterminer des efforts dynamiques sans avoir à calculer les accélérations mises en jeu.

Pour un solide isolé, la variation , pendant un intervalle de temps, est égale à la

EX 6 :

Soit un tambour (inertie J = 100 m².kg par rapport à son axe de rotation) qui tourne à la vitesse de 200 tr.min-1. Le freinage est réalisé en 3 tours. 1/ représenter le graphe des vitesses de rotation du tambour en fonction du temps.

2/ cinétique du disque en début et en fin de la phase de freinage. En déduire la

3/ Exprimer littéralement le travail fourni par le couple de freinage Cf supposé constant.

4/ En appliquant le ge Cf

généré par le piston.

4.4. Principe de conse

est la somme de P et de C.

EM est

EX 7 :

Une personne de 80 kg réalise un " base jump » mètres. On désire calculer sa vitesse au bout de 60 m de chute, ce qui correspond au moment où le base jumper va ouvrir son parachute.

1/ En se plaçant au niveau du bas de , calculer :

- au bout de 60 m de chute. 2/

3/ En appliquant ce principe, déterminer la vitesse de la personne au bout de 60 m.

4/ Cette vitesse est-elle fonction de la masse de la personne ?

quotesdbs_dbs19.pdfusesText_25
[PDF] calculer moyenne bac technique tunisie

[PDF] calculer moyenne bac tunisie 2017

[PDF] calculer moyenne fst mip

[PDF] calculer quantité de matière avec concentration molaire

[PDF] calculer score bac sc

[PDF] calculer ses points bac

[PDF] calculer ses points du brevet

[PDF] calculer ses points pour le bac

[PDF] calculer ses points pour le brevet

[PDF] calculer ses points weight watchers

[PDF] calculer seuil fst

[PDF] calculer taux de réussite excel

[PDF] calculer un pourcentage statistique

[PDF] calculer une proportion en pourcentage

[PDF] calculer une variation relative en pourcentage