Relation entre la puissance et l'énergie électrique

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Transcription de la présentation:

Relation entre la puissance et l'énergie électrique

Puissance La puissance électrique d’un appareil indique la quantité de qu’il est capable de faire par unité de (quantité d’énergie transformée pendant un certain temps). Plus un appareil est puissant, il prendra de temps pour effectuer un travail. L’unité de mesure de la puissance électrique est le (W). travail temps moins watt

La puissance et l’énergie électrique Un appareil dont la puissance est de un watt accomplit un de un joule par seconde, ou 1 W = travail 1 J 1 s

La puissance et l’énergie électrique (STE) La puissance et l’énergie électrique L’équation mathématique de la puissance électrique est la suivante où Pé : puissance électrique (W) W : travail (J) ∆t : temps (s) W ∆t Pé =

La puissance et l’énergie électrique La puissance électrique d’un appareil peut aussi s’exprimer au moyen de la et de l’ du courant. où Pé : puissance électrique (W) U : différence de potentiel (V) I : intensité du courant (A) différence de potentiel intensité U • I Pé =

Énergie électrique (E) La quantité d’énergie électrique consommée par un appareil est obtenue en multipliant sa par le temps, ou 1 J = 1 W  1 s. L’énergie électrique peut ainsi se mesurer en mais aussi en . Le kilowattheure est utilisé dans les factures de d’électricité. ou 1 kWh = 1 kW x 1h puissance joule kilowattheure consommation

La relation mathématique entre la puissance électrique et l’énergie électrique est la suivante : où E :énergie consommée (J ou kWh) Pé : puissance (W ou kW) ∆t : temps (s ou h) La correspondance entre ces unités de mesure est la suivante : 1 kWh = 1000 W  3600 s = 3 600 000 J E = Pé • ∆t

Défis électriques Dans un circuit en série l’intensité du courant électrique (ampère) est constante dans tout le circuit.

Dans un circuit en parallèle La différence de potentiel (U volt) est constante dans le circuit.