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Énergie et équilibre carte mentale – MindView | Mind Mapping-Software
- Énergie et équilibre
- Énergie
- Capacité d’un système à produire un mouvement, de la chaleur, de l’électricité, de la lumière, des transformations physico-chimique, ...
- Formes différentes
- Cinétique, potentielle de pesanteur, mécanique, chimique, thermique, lumineuse, électrique, etc.
- Mais unité commune
- Joule (J)
- Travail mécanique
- W : travail
- Énergie "utile" à l’inverse des pertes d’énergie (chaleur, frottements, etc.)
- Si F est perpendiculaire à l, W=0. Si W>0 : travail moteur, si W<0 : travail résistant
- Proportionnel à la distance et à l’intensité
- Travail/énergie : produit de la force par la distance sur laquelle elle agit pour se déplacer
- Intervient lorsqu’une force qui s’appliqué à un corps à pour effet de le déplacer
- Énergie cinétique
- Théorème de l’énergie cinétique
- C’est le travail des forces extérieures appliquées qui fait varier l’énergie cinétique du solide : le travail mécanique est un mode de transfert de l’énergie
- Si le travail des forces appliquées est moteur, l’énergie cinétique du solide augmente donc sa vitesse augmente
- Si le travail des forces appliquées est resistant, l’énergie cinétique du solide diminue donc sa vitesse diminue
- Énergie d’un système en mouvement Ec
- Dépend de la vitesse et de la masse du système
- Ec = 1/2 m.v2
- L’énergie potentielle de pesanteur
- Énergie d’un système situé à une altitude non nulle par rapport à une référence fixée arbitrairement Epp
- Ep = mgz + constante
- Variation de l’énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B
- Relation entre la variation de l’énergie potentielle de pesanteur d’un solide et le travail de son poids
- L’énergie mécanique
- Em = Ec + Epp = constante
- Em= 1/2 mv2 + mgz
- L’énergie mécanique est dites conservative
- A chaque instant t, l’énergie mécanique d’un corps solide est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur
- Cas des forces de frottement : l’énergie mécanique ne se conserve pas ( dites non-conservatives ), l’énergie mécanique diminue
- L’énergie mécanique perdu se transforme en énergie calorifique notée Q
- L’énergie potentielle électrostatique
- Une charge électrique q subit une force F quand elle est dans un champs électrique E
- Comme le champs E dérivé du potentiel électrique U, on obtient. Ep = qU
- Analogies avec l’énergie potentielle de pesanteur
- L’énergie chimique
- Une liaison chimique entre deux atomes se formes le système qui en résulte est plus stable que les deux atomes considérés séparément
- Distance d’équilibre énergétique : distance entre les deux noyaux
- La distance résulte de deux paramètres contributifs
- A courte distance les atomes se repoussent
- Quand r grandit la composante d’attraction prédomine
- D’autres formes d’énergie
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