[PDF] Les différentes formes dénergie





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Les différentes formes d'énergie et leur transformation. Une pile transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. Une LED transforme.



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41 - Ressources et usages par forme d'énergie. Un focus sur les différentes formes d'énergie composant le mix énergétique français.



L’énergie sous toutes ses formes : définitions

En thermodynamique on distingue deux principales formes d’énergie : le travail (énergie fournie par une force lorsque son point d’application se déplace souvent énergie cinétique macroscopique ou énergie électrique) et la chaleur (énergie cinétique microscopique) En économie on désigne par énergie tant la matière première



L’énergie sous toutes ses formes : définitions

L’énergie mécanique se présente sous deux formes : – cinétique si les corps sont en mouvement (l'eau qui tombe d'un barrage) ; – potentielle si l'énergie est en réserve (l'eau stockée derrière un barrage) 3 UNITÉS D’ÉNERGIE L'énergie se note W ou E Elle s’exprime en Joule (J) Dans certains cas on utilise d'autres



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Quels sont les différents types d’énergie ?

En thermodynamique, on distingue deux principales formes d’énergie : le travail (énergie fournie par une force lorsque son point d’application se déplace, souvent énergie cinétique macroscopique ou énergie électrique) et la chaleur (énergie cinétique microscopique).

Quelle est l'unité SI pour exprimer l'énergie ?

Il existe plusieurs unités d’énergie, selon l’ordre de grandeur manipulé. Cependant, l’unité du Système International pour exprimer une énergie est le Joule. Toutes les unités d’énergies peuvent être converties en Joule. L’énergie se manifeste sous des formes très diverses : thermique, électrique, potentielle …

Quelle est l'énergie la moins utilisée ?

Les applications de l’électricité sont très nombreuses, ce qui en fait une énergie capitale dans les sociétés modernes. L’énergie électrique est rarement utilisée telle quelle, mais est convertie en une autre forme d’énergie selon les besoins (thermique, mécanique, …).

Comment l'énergie chimique est-elle convertie en énergie lumineuse ?

L’énergie chimique est une énergie « stockée » dans la matière, sous la forme des liaisons chimiques. Lors de certaines réactions chimiques, la modification des liaisons chimiques sont susceptibles de libérer de l’énergie sous forme de chaleur, et quelquefois de lumière.

Les différentes formes d'Ġnergie

L'énergie mécanique

cinétique et l'Ġnergie potentielle :

(énergie hydraulique) et celle du vent (énergie éolienne) sont des énergies cinétiques.

Elles peuvent être transformées en énergie mécanique (moulin à eau, moulin à vent,

pompe reliée à une éolienne) ou en électricité, si elles entraînent un générateur.

L'Ġnergie potentielle est l'Ġnergie stockĠe dans les objets immobiles. Elle dépend de la exemple, une balle acquiert, quand on la soulève, une énergie potentielle dite de Il s'agit tout simplement de la chaleur. Celle-ci est causĠe par l'agitation, au sein de la matière, des molécules et des atomes. L'énergie thermique représente donc l'énergie cinétique d'un ensemble au repos. Dans une machine à vapeur, elle est transformée en énergie mécanique ; dans une centrale thermique, elle est convertie en électricité. Le sous-sol renferme de l'Ġnergie thermique (géothermie), qui est utilisée soit pour produire du chauffage, soit pour générer de l'ĠlectricitĠ.

molécules. Certaines réactions chimiques sont capables de briser ces liaisons, ce qui libère leur

énergie (de telles réactions sont dites exothermiques). encore la biomasse convertissent leur énergie chimique en chaleur - et souvent en lumière.

L'Ġnergie rayonnante

le rayonnement infrarouge. Les deux sont émis, par exemple, par le Soleil ou les filaments des ampoules électriques.

L'Ġnergie des rayonnements solaires peut être récupérée et convertie en électricité (energie

photovoltaïque) ou en chaleur solaire récupérée (solaire thermique).

L'Ġnergie nuclĠaire

liaisons entre les particules (proton et neutron) qui constituent leur noyau. En transformant

Dans les centrales nucléaires, on réalise des réactions de fission des noyaudž d'uranium, et une

partie de la chaleur dégagée est transformée en électricité.

Dans les Ġtoiles comme le Soleil, l'Ġnergie des atomes est libĠrĠe par des rĠactions de fusion

des noyaux d'hydrogène.

L'énergie électrique représente de l'énergie transférée d'un système à un autre (ou stockée

dans le cas de l'énergie électrostatique) grâce à l'électricité, c'est-à-dire par un mouvement

de charges électriques. Elle n'est donc pas une énergie en soi, mais un vecteur d'énergie. Le

terme est toutefois communément utilisé par commodité de langage. Les systèmes pouvant

fournir ces transferts électriques sont par exemple les alternateurs ou les piles. Les systèmes

receveurs de ces transferts sont par exemple les résistances, les lampes ou les moteurs

électriques.

L'Ġnergie se transfğre d'un systğme ă un autre, ou se conǀertit d'une forme en une autre ;

dans tous les cas l'Ġnergie totale d'un systğme isolĠ est conservée. Transfert d'Ġnergie d'un systğme ă un autre. Par exemple : il existe un transfert thermique par rayonnement entre le Soleil et la Terre. Conǀersion d'une forme ă une autre (transformation d'Ġnergie). Par edžemple, dans

énergie cinétique.

Conserǀation de l'Ġnergie d'un systğme isolĠ ͗ au sein d'un systğme isolĠ l'Ġnergie

est transférĠe d'une partie ă une autre en gardant la mġme forme ou en changeant système isolé est conservée.

Source Forme d'Ġnergie Utilisation

Les aliments Énergie chimique Le corps humain utilise la nourriture pour produire de l'Ġnergie, par transformations chimiques des aliments. Elles lui permettent de maintenir une température constante (environ des mouvements. Le Soleil Énergie solaire Le rayonnement solaire est utilisé pour chauffer et pour produire de l'ĠlectricitĠ. L'air en mouǀement Énergie éolienne Le dĠplacement de l'air est utilisĠ pour naviguer (voiliers), pour voler (cerfs-volants, parapentes), actionner des mécanismes (éoliennes, moulins) qui peuvent servir

à produire de l'ĠlectricitĠ.

L'eau en

mouvement Énergie hydraulique Le mouǀement de l'eau est utilisé pour produire ou d'usines marĠmotrices.

Le pétrole, le gaz, le

charbon (combustibles fossiles Énergie chimique Pétrole, gaz, charbon sont utilisés comme combustibles, principalement pour le transport, le chauffage et la production d'ĠlectricitĠ, par transformation chimique (combustion avec le dioxygène). L'uranium Énergie nucléaire La fission de l'uranium5 est une transformation du noyau (transformation nucléaire) utilisée pour produire de l'ĠlectricitĠ.

Le magma Énergie thermique

(géothermique)

Le magma rĠchauffe des sources d'eau

souterraines. On peut utiliser cette eau pour le chauffage

La biomasse :

matières organiques (végétaux, champignons, animaux) Énergie chimique La biomasse est transformée par voie chimique en espèces pouvant servir de carburants ou combustibles (méthane, éthanol). Ressources en énergie renouvelables et non renouvelables Parmi les ressources en énergie primaire, certaines sont dites renouvelables (ou inépuisables

ă l'Ġchelle humaine), d'autres sont dites Ġpuisables car elles ne se renouǀellent pas. Mais

attention, scientifiquement, il faudrait parler de " ressources en énergie renouvelables » alors

Par définition :

rapidement pour être considérée comme inépuisable ă l'Ġchelle de temps humaine. Puisque la nature renouvelle sans cesse ces ressources, elles sont donc naturellement

illimitĠes ͗ le ǀent, l'eau en mouǀement des cours d'eau et des ocĠans, les matiğres

familles d'Ġnergie : l'Ġnergie solaire, l'Ġnergie éolienne, l'Ġnergie hydraulique, lentement pour ġtre considĠrĠe comme inĠpuisable ă l'Ġchelle de temps humaine. L'uranium (ressource d'Ġnergie nuclĠaire), le pĠtrole, le gaz naturel et le charbon (ressources dites fossiles car issues de la fossilisation des végétaux et animaux) sont des ressources épuisables. système.

Par exemple, un feu de bois consiste en la conǀersion par combustion d'une source d'Ġnergie primaire

en énergie mécanique (mouvement) et thermique (interne). et, ă droite, l'Ġnergie rĠcupĠrĠe (en ǀert) ou dissipĠe (en rouge). Impacts de l'actiǀitĠ humaine sur l'enǀironnement

Depuis la rĠǀolution industrielle, l'actiǀitĠ humaine a un effet croissant sur la disponibilitĠ des

ressources énergétiques et les conditions de la vie sur la Terre. En effet, le prélèvement des

ressources, la fabrication et le transport de biens, le transport des personnes, l'agriculture et

L'Ġpuisement des ressources

L'amplification de l'effet de serre ;

La pollution

La destruction d'habitats.

Les enjeux de cet enseignement sont donc aussi liés aux problématiques du développement durable : Diminuer la consommation d'Ġnergie : moins consommer et mieux convertir en limitant les pertes

Limiter l'Ġmission de gaz à effet de serre

Limiter les pollutions

Retarder l'Ġpuisement des ressources d'Ġnergie non renouǀelables Préparer le passage progressif des ressources fossiles et de l'uranium audž ressources d'Ġnergie renouǀelables.quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18
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