[PDF] Les grandeurs physiques et leurs unités. (à connaître par cœur) Il ne





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Les grandeurs physiques et leurs unités. (à connaître par cœur) Il ne

Une grandeur physique se mesure avec un appareil de mesure et elle s'exprime avec une unité. Certaines grandeurs physiques peuvent se calculer en utilisant 



Conversion dénergie et efficacité énergétique

3 sept. 2018 En physique l'énergie est une grandeur unifiée qui permet de quantifier ... 400.100.103 J) et une puissance mécanique de 11 kW (11 kWh en 1 ...



Vers une utilisation rationnelle de lénergie électrique

12 sept. 2017 Energie (J : Joule ou kWh). • La grandeur physique qui se conserve lors de toute transformation d'un système physique fermé.



Grandeurs physiques - Système dunités 1 Travail sur les

Écrire l'équation aux dimensions de la grandeur physique force sachant qu'une E.D.F. on peut lire sa consommation d'énergie électrique exprimée en kWh.



1/4 Energies.co I. Lénergie est une des grandeurs physiques. Elle

C'est l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole moyen ce qui représente environ 11 600 kWh. Compléter le tableau de conversion : 1 joules =.



CORRECTION DE LA FICHE DEXERCICES PUISSANCE ET

AIDE : Revois la partie I.2) du cours sur les ordres de grandeurs. nucléaire de Golfech dans le Tarn-et-Garonne produit 19.6milliards de kWh par an.



Les unités dénergie

Energie versus puissance : grandeur de stock et grandeur de flux . phénomènes concrets comme la chaleur l'électricité



Demande de Contrat dachat pour installations photovoltaiques d

11 mai 2017 kWc = kilowatt-crête (grandeur physique caractérisant la puissance d'une installation photovoltaïque). kWh = kilowattheure (grandeur ...



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Demande de contrat dachat PV demande à compter du 09-05-2017

9 mai 2017 kWh. Estimation de l'énergie moyenne annuelle fournie par le producteur ... Unité : kWh = kilowattheure (grandeur physique caractérisant une ...



SYMBOLS UNITS NOMENCLATURE AND FUNDAMENTAL CONSTANTS IN PHYSICS

PHYSIQUE PURE ET APPLIQUEE PURE AND APPLIED PHYSICS´ Commission SUNAMCO SUNAMCO Commission PRESIDENT (1984-1987) D Allan Bromley Wright Nuclear Structure Laboratory 272 Whitney Avenue New Haven CT 06511 USA PRESIDENT (1987-1990) Larkin Kerwin Physics Department Universit´e Laval Q? PQ G1K 7P4 CANADA SECRETARY-GENERAL Jan S Nilsson



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La Physique est basée sur la mesure qui consiste à comparer une grandeur physique à une référence (étalon) de cette grandeur Lorsque on effectue une observation/mesure d’un phénomène il faut garantir sa comparabilité ! Bureau international des poids et mesures https://www bipm org/fr/about-us/

Qu'est-ce que la mesure physique ?

Richard Feynman La Physique est basée sur la mesure qui consiste à comparer une grandeur physique à une référence (étalon) de cette grandeur. Lorsque on effectue une observation/mesure d’un phénomène, il faut garantir sa comparabilité ! Bureau international des poids et mesures

Quelle est l’unité de la puissance ?

La puissance P est définie comme étant l’énergie électrique consommée par un appareil électrique en 1 seconde. 3 – Quelle est l’unité de la puissance ? Donner son symbole. Son unité est le watt, de symbole W. 4 – Qui consomme le plus d’énergie entre un appareil ayant une grande puissance et un autre dont la puissance est faible ?

Comment calculer la grandeur mesurée?

La grandeur mesurée s’obtient par une mesure indirecte. Supposons que des mesures ont donné de ux valeurs x et y avec des incertitudes absolues ?? ?? ??. Considérons la fonc tion R : valeur mesurée indirectement par un voltmètre et un ampèremètre.

Comment mesurer la puissance apparente?

Pour mesurer la puissance apparente, il faut utiliser un ampèremètre et un voltmètre. Pour mesurer la puissance active, on utilise un wattmètre. Le mode de branchement est le même que celui du courant continu. ou R représente une résistance étalon de grande puissance.

Il ne faut pas confondre une grandeur physique eW Von unité. Une grandeur physique se mesure avec un appareil de

meVure et elle s'edžprime aǀec une unité. On edžprime le rĠsultat d'une mesure de façon symbolique. (Voir exemple ci-conWre) Grandeurs Définition Appareil de mesure ou formule. Unité du système international ou couramment utilisée. TempéraWure (Vymbole T) TUermomèWre Megré CelViuV (Vymbole J °C) Poids de l'objet sur Terre (symbole : P) Ńorce qui caractĠrise l'attraction de la Terre sur l'objet. (pesanteur) MynamomèWre. NewWon (symbole : N) L'intensitĠ de la pesanteur (symbole : g) CoefficienW Te proporWionnaliWé enWre la maVVe eW le PoiTV. g=PIm NewWon par kilogramme (NIkg) Surface (symbole : S) ÓeVure d'une Ġtendue plane S= Longueur×largeur m2

ÓèWre cube (m3) ou le liWre (l)

UniWéV courammenW uWiliVéeV en cUimie J cm3

eW ml d'un gaz (symbole : ʌ)

La maVVe en kilogramme pour 1mèWre cube

Te maWière. T ʌ= mIV

kgIm3 gIc m3 Le WempV (symbole : t) Un inVWanW préciV. Un cUronomèWre. La VeconTe (V)

W1 eW W2 ѐW= W2-W1 La VeconTe (V)

La ǀitesse d'un objet (symbole J v)

La distance parcourue par l'objet en

mèWreV en 1 VeconTe ou la TiVWance parcourue par l'objet en km en 1 heure. v=TIW

T éWanW la TiVWance

mIV

UniWé courammenW uWiliVée J kmIU

élecWrique.

AmpèremèWre (qui Ve brancUe en Vérie

TanV le monWage) Ampère (Vymbole J A)

mouvemenW leV élecWronV libreV.

VolWmèWre (qui Ve brancUe en TérivaWion

aux borneV Tu Tipôle TanV le monWage) VolW (Vymbole J V) La rĠsistance d'un matĠriau (symbole J R) La capacitĠ du matĠriau ă s'opposer au paVVage Tu couranW.

OUmèWre (qui Ve brancUe aux borneV Te

la réViVWance en dehors Tu circuiW) OUmV (Vymbole J Ÿ ) proTuiWe (généraWeur) par VeconTe. P=U×I PaWWV (Vymbole J P) L'Ġnergie (symbole J N) L'Ġnergie produite ou consommĠe d'un appareil penTanW un cerWain WempV. N=P×W JouleV (Vymbole J J) kiloPaWWUeure (Vymbole J kPU)

Le nombre Te foiV que le pUénomène Ve

répèWe par VeconTe. f=1IT T éWanW la périoTe Turée Tu pUénomène en VeconTeV

HerWY (Vymbole JHY)

Les conǀersions d'unitĠs.

CerWainV Wableaux VonW un peu VpécifiqueV (voir ci-TeVVouV J )

Le tableau de conversion des surfaces J

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

3, 4 2 1

Le tableau de conversion des volumeV J liWre eW m3 km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3 kl hl dal litre dl cl ml

7 3, 6

Exemples J

2,36mm= 0,00236m=2360ʅm = 0,00000236km=2360000nm=0H236cm=0H0236Tm

2H36mg=0H00236g=2360 ʅg=0,00000236kg=2360000ng=0H236cg=0H0236Tg

3,421km2=3421000m2=3421000000000mm2

73,6hm3=0,0736km3=73600dam3

1liWre=1Tm3= 1000cm3=1000ml=0H001m3=0,001kl

Giga Méga kilo hecto déca unité déci centi milli micro nano

109 106 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9

Gg Mg

" ton ne » kg hg dag gram me (g) dg cg mg

ʅg ng

Gm Mm km hm dam mètre

(m) dm cm mm ʅm nm

GW MW kW hW daW Watt

(W) dW cW mW ʅW nW

2, 3 6

1heure= 60minutes

1minute =60secondes

1 heure = 60×60= 3600

secondes

Les expressions littérales " formuleV relianW TifférenWeV granTeurV pUyViqueV » (à connaîWre eW à Vavoir uWiliVer)

6=3×2

2=6I3

P poids d'un objet en Newton

m maVVe Te l'objet en kilogramme

g inWenViWé Te peVanWeur en Newton par kilogramme (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre le poiTV eW la maVVe)

ʌ maVVe volumique en kilogramme par mètre cube (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre la maVVe eW le

volume)

T TiVWance parcourue en mètres

ѐW Turée Tu parcourW en seconde

v viWeVVe moyenne de l'objet en mètre par seconde (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre T eW W)

Nc énergie cinéWique en Joule

m en kilogramme v ǀitesse moyenne de l'objet en mètre par seconde

U tension en Volt Attention cette formule

conducteur ohmique " résistance »

C'est la loi d'ohm

I intensité en Ampère

R résistance en Ÿ (ohm) (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre la WenVion eW l'intensitĠ)

P puissance électrique en Watt

U tension en Volt

I intensité en Ampère

E énergie totale en joule Cette formule peut être utilisée aǀec d'autres unitĠs : E en kWh

(kiloWattheure)

P en kW (kiloWatt) et ѐW en heure

Cette formule n'est pas seulement ǀalable en ĠlectricitĠ.

P puissance en Watt

ѐt durĠe d'utilisation en seconde.

f fréquence en Hertz T période (durée du phénomène en seconde.quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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