Physique-Chimie Cycle 4

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Thème 1 - Organisation et transformations de la matière
Ch. 1
L'eau que nous buvons est-elle pure ?
Ch. 2
La matière : états, masse et volume
Ch. 3
Les changements d'état de la matière
Ch. 4
Les mélanges
Ch. 5
La matière à l'échelle microscopique
Ch. 6
Que trouve-t-on dans l'air ?
Ch. 7
Les transformations chimiques et la pollution
Ch. 8
Modélisation des transformations chimiques
Ch. 9
Les ions dans notre quotidien
Ch. 10
Quand les acides et les bases réagissent
Ch. 11
Introduction à la masse volumique
Ch. 12
La masse volumique
Ch. 13
La matière, dans l'espace et dans l'Univers
Ch. 14
De l'Univers aux atomes
Thème 2 - Mouvement et interactions
Ch. 15
Introduction à la vitesse et au mouvement
Ch. 16
Repérage de mouvement et mesure de vitesse
Ch. 17
Vitesse et mouvement
Ch. 18
Les interactions
Ch. 19
Les forces
Ch. 20
Le poids
Thème 3 - L'énergie et ses conversions
Ch. 21
Introduire la notion d'énergie
Ch. 22
Conversion et transfert de l'énergie
Ch. 23
La conservation de l'énergie
Ch. 24
Les circuits électriques
Ch. 25
La tension et l'intensité
Ch. 26
Relations entre grandeurs dans les circuits électriques
Ch. 27
Résistance et loi d'Ohm
Thème 4 - Des signaux pour observer et communiquer
Ch. 29
Le son
Ch. 30
La lumière
Ch. 31
Vitesse de propagation des signaux
Ch. 32
Des signaux au-delà de la perception humaine
Chapitre 10

Bilan

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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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