Physique-Chimie 3e

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Nouveau manuel de Sciences et Technologie 6e
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Mes Pages
Dossier Brevet
Thème 1 : Organisation et transformations de la matière
Ch. 1
De l'Univers aux atomes
Ch. 2
Les ions dans notre quotidien
Ch. 3
Quand les acides et les bases réagissent
Ch. 4
La masse volumique
Thème 2 : Mouvement et interactions
Ch. 5
Vitesse et mouvement
Ch. 6
Les forces
Ch. 7
Le poids
Thème 3 : L'énergie et ses conversions
Ch. 8
La conservation de l'énergie
Ch. 9
Résistance et loi d'Ohm
Thème 4 : Des signaux pour observer et communiquer
Ch. 11
Des signaux au-delà de la perception humaine
Chapitre 10

Bilan

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Compétence : Travailler en autonomie.
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1
La puissance électrique

  • Un appareil qui convertit une énergie E en une durée t, possède une puissance P = \dfrac{E}{t}.
  • L'unité de la puissance est le watt (W) qui est équivalent à un joule par seconde (J/s).
Le saviez-vous ?
La puissance P d'un appareil est égale à l'énergie E qu'il convertit, divisée par la durée t de cette conversion P = \dfrac{E}{t}.
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2
Relation entre puissance électrique, tension et intensité

  • La puissance P d'un appareil électrique est proportionnelle à l'intensité du courant électrique qui le traverse et à la tension U qui existe entre ses bornes.
  • La puissance électrique se calcule avec la relation : P = U × I avec P en watts, U en volts et I en ampères.
Le saviez-vous ?
La puissance P d'un appareil électrique est égale au produit de la tension U entre ses bornes par l'intensité I du courant qui le traverse : P = U x I.
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3
Protection des installations et abonnement EDF

  • Les appareils d'une installation électrique domestique sont associés en dérivation. Plus on en utilise, plus l'intensité du courant qui parcourt l'installation est importante.
  • Dans une installation électrique, une surintensité provoque une surchauffe par effet Joule, ce qui peut entrainer un incendie.
  • Il existe plusieurs systèmes capables de couper le courant dans la maison :
    ▪ les disjoncteurs divisionnaires et les fusibles qui protègent localement l'installation contre une surintensité
    ▪ un disjoncteur de branchement, qui limite la puissance utilisée par l'abonné à la valeur souscrite lors de l'abonnement.
Le saviez-vous ?
Les installations électriques sont protégées des surintensités par les fusibles et les disjoncteurs.
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4
Unités d'énergie et puissance

  • Parler de « consommation d'énergie des appareils électriques » est un abus de langage. En fonctionnant, ils convertissent l'énergie reçue en une ou plusieurs autres formes d'énergie dont une au moins est utile
  • En plus des unités du Système International, il est parfois pratique d'utiliser le kilowattheure (kWh) pour l'énergie. P alors exprimée en kilowatts (kW) et t en heures (h). 1 kWh = 1 kW × 1 h = 1 000 W × 3 600 s = 3 600 000 J.
Le saviez-vous ?
Tous les appareils n'ont pas la même capacité à convertir l'énergie reçue en énergie utile. L'éfficacité énergétique est un défi industriel majeur.
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Mots-clés

  • Un disjoncteur : bilan.
  • La puissance : bilan.
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