[PDF] Chapitre 5 : Effet Joule chaleur : c’est le phé





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Définition 4.2. Intérêt et inconvénients de leffet Joule

L'effet Joule trouve tout son intérêt dans les appareils électriques conçus pour produire de la chaleur pour le chauffage en général. Dans d'autres appareils 



Chapitre : Puissance électrique énergie électrique

Selon les cas l'effet joule est un intérêt ou un inconvénient. Ainsi



CORRIGÉS

L'effet Joule est un inconvénient. Activité 1 : Effet Joule. Page 2. THEME : L'ENERGIE ET SES CONVERSIONS.



TRANSPORT DE LELECTRICITE : Effet Joule

chaleur par effet Joule dans la résistance vaut alors : PJoule=U?I=R?I2. Expliquer les inconvénients de l'effet Joule dans le transport de ...



Enseignement scientifique

L'utilisation de la haute tension dans les lignes électriques limite les pertes par effet Joule à puissance transportée fixée. Savoir-faire.



AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Pour étudier ces effets les analystes recourent à l'évaluation comparative des risques





Architecture optimale des systèmes de stockage dénergie complexes

7 mai 2015 Peu de pertes par effet Joule. Inconvénients. ?. Intelligence de contrôle. ?. Surcoût. Equilibrage des SSEE ...



AUTRES

par «effet Joule» sont plus faibles dans la ligne souterraine d'un facteur 2 ou 3 environ. Inconvénients : Le principal inconvénient de la liaison 



Introduction : constats sur les impacts négatifs des TIC

puissance « réelle » puissance thermique (effet Joule)



Leçon 6 Loi de Joule-Lenz - F2School

Loi de Joule-Lenz 1 Loi de Joule-Lenz : Chaque composant électrique ainsi que les conducteurs possèdent une résistance Les résistances sont des appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique Ce phénomène s’appelle effet Joule Cet effet parfois recherché est souvent nuisible (qui cause du dommage)



Chapitre 5 : Effet Joule

chaleur : c’est le phénomène d’effet joule B- Avantage Selon les cas l’effet joule est un intérêt ou un Ainsi il est un avantage dans les inconvénient appareils chauffants tels que les radiateurs les fours électriques Dans chacun de ces exemples toute l’énergie électrique reçue est transformée en chaleur C- Inconvénient



Effet Joule - PhysiqueChimie

Document 1 L’effet Joule Les dispositifs de chauffage électrique (radiateurs bouilloires plaques de cuisson) utilisent l'effet Joule L'effet Joule est un effet de production de chaleur qui se produit lors du passage du courant électrique dans un conducteur présentant une résistance



Chapitre 8 : Les récepteurs électriques - Physagreg

4) Conséquences de l’effet Joule : Applications : Appareil de chauffage : radiateurs fers à repasser fours L’éclairage par incandescence : filament d’une lampe Les dispositifs de sécurité : disjoncteur thermique coupe-circuit Inconvénients : Dans tous les dipôles actifs l’effet Joule représente une perte



Cours – L’effet joule - pagesperso-orangefr

Cours – L’effet joule BEP Métiers de l’électrotechnique Classe : 2ME EFFET JOULE Lieu : Salle de cours & salle de mesures Objectif Identifier la notion d’effet joule et de puissance dissipée dans un résistor Savoirs : S 0 1 : Circuits parcourus par un courant continu : - Puissance et énergie



La production de chaleur par effet joule - Sciences Appliquées

Activité 2 : L’effet Joule Objectif : Caactéise l’effet Joule L’effet Joule : Le passage d’un couant électiue dans une ésistance poduit de la chaleu Ce phénomène s’appelle l’effet Joule Le couant électrique est assuré par le déplacement de charges électriques ui sont alenties losu’elles encontent la matièe de la plaque



I INTRODUCTION ET BUT DE LA MANIPULATION - EPFL

un courant électrique fournissent par effet Joule l’énergie nécessaire à l’évaporation La plupart des matériaux ne présentent pas d'inconvénients à l'évaporation par contre certains matériaux comme le Si AL Co Fe et Ni sont hautement réactifs et nécessitent des creusets spéciaux Au cas où des



ACTIVITÉ 233 MINIMISATION DES PERTES PAR EFFET JOULE

qui minimise les pertes par effet Joule dans le réseau En déduire celle de I 2 6 Déterminer la valeur minimale des pertes par effet Joules dans le réseau 3 Exploiter la calculatrice graphique ou un logiciel tableur-grapheur pour obtenir la représentation graphique de la fonction f dans son intervalle de définition



Remplir le vide avec les mots convenables après l’avoir

Cette effet exploité jadis dans les projections cinématographique el est encore utilisé dans les soudures électriques 3) certains inconvénients de l’effet Joule Cependant l’effet joule à quelques inconvénient car le dégagement se la chaleur fait augmenter l’agitation thermique des



Activité : Pourquoi élever une tension pour transporter l

L'effet Joule résulte du fait que les électrons en circulant dans le matériau conducteur font vibrer les atomes qui le constituent Lorsque les atomes vibrent la température augmente Inconvénients et avantages de l'effet Joule Dans certains cas l'effet Joule explique parfois pourquoi les composants électroniques « grillent »



4ème – ELECTRICITE – CHAPITRE 3 – DOCUMENT : Utilisations des

Résister ça fait de l'effet ! La plupart des matériaux résistent au passage du courant et cela n 'est pas sans conséquences Analyge de texte L'EFFET JOULE James Prescott Joule physi- cien anglais (1818-1889) Le courant électrique dans un matériau conducteur est dû à un déplacement d'électrons petites panicules chargées



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La loi de conservation de l’énergie indique que toute l’énergie dégagée par effet Joule par le conducteur ohmique est reçue par l’eau froide et le calorimètre Soit la relation : Q 1 Q cal Q J soit (C m 1 c eau) ' T Q J c eau = 4180 J K-1 kg-1 d) Exemple de résultats : Calorimètre simplifié 251014 : Avec C = 130 J K-1 Eau froide m 1

Chapitre 5 : Effet Joule 1

Chapitre 5 : Effet Joule

Objectifs :

- Être capable de définir la notion d'effet joule. - Calculer la puissance électrique reçue par un appareil électrique et la puissance

électrique

perdue par effet joule ; - Calculer l'énergie électrique consommée par un appareil électrique.

I- L'effet joule

A- Définition

On appelle effet joule la transformation de l'énergie électrique en chaleur ou en chaleur et lumière.

Exemples :

- Les récepteurs purement thermiques (résistors) transforment intégralement l'énergie électrique

reçue en chaleur. - Les lampes transforment l'énergie électrique reçue en chaleur et en lumière.

Remarque : Tout appareil électrique traversé par un courant électrique produit un dégagement de

chaleur : c'est le phénomène d'effet joule.

B- Avantage

Selon les cas, l'effet joule est un intérêt ou un inconvénient. Ainsi, il est un avantage dans les appareils chauffants tels que les radiateurs, les fours électriques. Dans chacun de ces exemples, toute l'énergie électrique reçue est transformée en chaleur.

C- Inconvénient

Toutefois il est l'une des principales causes de pertes, limitant l'efficacité de certains appareils et

risquant de les détériorer. Ainsi, pour E.D.F, les pertes lors du transport de l'électricité ne sont pas négligeables.

II- Puissance électrique P

A- Puissance nominale- Tension nominale

Lorsqu'on achète un appareil électrique, le constructeur indique toujours deux choses sur cet appareil : - La tension nominale (ou tension efficace) : Ueff - La puissance nominale P : c'est la puissance électrique consommée par l'appareil lors d'un fonctionnement normal. Elle s'exprime en Watt de symbole W.

L'unité de la puissance électrique est

: Le WATT de symbole W 2

Remarque : Si on dépasse les conditions normales de fonctionnement, la durée de vie d'un appareil

électrique diminue

B- Puissance électrique reçue Pe

La puissance électrique Pe reçue par un appareil électrique est égale au produit de la tension

électrique U entre ses bornes

et de l'intensité I du courant électrique qui le traverse.

Pe = U x I

(W) (V) (A)

C- Puissance reçue par une installation

Lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps, l'installation consomme une puissance électrique égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil. Si on fait fonctionner simultanément une machine à laver de puissance 6 kW, un four électrique de

3 kW et cinq lampes de 40 W, la puissance totale consommée par la maison sera de 6 + 3 + 5 x 40

= 9,2 kW

La puissance consommée (ou reçue) par une installation est égale à la somme des puissances

consommées (ou reçues) par les appareils fonctionnant en même temps.

D- Puissance dissipée par effet joule

Lorsqu'un corps est traversé par une courant électrique, il résiste au passage des électrons et se met

à chauffer. De ce fait une partie de l'électricité reçue est perdue involontairement. Toute matière possède une résistance qui sera la cause de ces pertes. Si elle reçoit du courant, elle aura une tension et donc une puissance.

Puissance dissipée par effet joule

: Pj = R x I 2

La puissance perdue ou dissipée par effet joule est proportionnelle à la résistance et au carré de

l'intensité du courant. Ainsi, si l'intensité du courant double, la puissance perdue par effet joule

quadruple.

III- Energie électrique

A- Définition

L'énergie électrique E consommée par un appareil de puissance constante Pe est égale au produit

de sa puissance par la durée de fonctionnement.

E = Pe x ǻ t

( J ) (W) ( s ) L'unité légale de l'énergie électrique est le

JOULE (J) : 1 J = 1 W x 1 s

L'unité pratique utilisée par E.D.F est le

watt-heure (Wh) : 1 Wh = 3600 J ; 1 kWh = 1000 Wh 3

B- Le compteur électrique

L'énergie électrique consommée

par une habitation se mesure grâce à un compteur plombé qui comprend deux parties : un afficheur numérique et un disque tournant.

A chaque tour effectué par le disque correspond une certaine quantité d'énergie électrique

consommée (par exemple 4 Wh). L'afficheur numérique globalise l'énergie totale consommée en

kWh.

Remarque : Le compteur électrique est une propriété privée d'E.D.F. Il est interdit de le déplomber

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