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Utiliser l'énergie électrique cours exercices corrigés

  • Loi d’Ohm – Effet joule
  • Energie électrique dans un générateur 

 Utiliser l'énergie électrique cours exercices corrigés Premiere

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Contenu du cours Principe de conservation de l’énergie Physique et chimies

I. Effet Joule

Le conducteur parfait n’existe pas. Tout conducteur aura une résistance non nulle. Une partie de l’énergie électrique qui le traverse est convertie en énergie thermique et transférée vers le milieu environnant : c’est l’effet Joule.
Si cet effet est recherché dans des appareils tels les radiateurs, les fusibles ..., il représente une source de perte d’énergie par rapport à l’usage souhaité dans de nombreux autres appareils : ordinateurs, fils électriques... L’effet Joule correspond alors à une dégradation d’énergie.

II.Loi d’Ohm

Un conducteur est dit ohmique s’il transfère la totalité de l’énergie électrique qu’il reçoit sous forme d’énergie thermique. La tension à ses bornes est proportionnelle à l’intensité du courant qui le traverse.
La loi d’Ohm est : U = R x I
Avec U la tension aux bornes du conducteur ohmique en volts (V), R la résistance en ohms (Ω) et I l’intensité du courant qui le traverse en ampères (A).

III. Puissance dissipée

La puissance dissipée par effet Joule par ce type de conducteur à un instant donné PJ est :
IV. Energie thermique
Tout conducteur ohmique fournit alors une quantité d’énergie thermique donnée par la relation
I. Générateur
Un générateur, comme une pile, convertit une partie de l’énergie chimique des réactifs présents en son sein en énergie électrique.
II.La tension UPN
La tension UPN, positive, aux bornes d’un générateur de tension traversé par un courant d’intensité I sortant par la borne P, est donnée par la relation : UPN = e − rI
Avec UPN la tension aux bornes du générateur, e sa force électromotrice en volts (V), r sa résistance interne en ohms (Ω) et I l’intensité du courant en ampères (A).

III. L’énergie fournie par un générateur

L’énergie électrique fournie par le générateur pendant une durée de fonctionnement Δt est donnée par la relation :
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