Ressources énergétiques et énergie électrique

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
ENERGIE et PUISSANCE.
Advertisements

Courants et tensions. Courant électrique. Potentiel – tensions.
ENERGIE et PUISSANCE.
LES ELECTROMOTEURS.
ENERGIES RENOUVELABLES DEFINITION L’énergie renouvelable désigne les formes d’énergies dont le taux de génération est équivalent ou supérieur au taux.
Énergie - Rendement.
Qj =R.I2.Dt (Qj est la chaleur dégagée)
conversion, transport et stockage
Thème : Le défi énergétique.
Piles et oxydoréduction
Chapitre 10 LES CIRCUITS electriques
Les phénomènes d’induction électromagnétiques
Évaluation formative 1 :
0,29 m/s La masse parcourt 1,16 m en 4,0s m = 50 g m = 50 g poulie
Partie 4 : le défi énergétique
Partie 4 : le défi énergétique
Chapitre 13 Activités.
ISMAIL A Chapitre 3.4 – Le principe de conservation de lénergie.
Les domaines d’application de la thermochimie dans la vie courante
Courant électrique Déplacement de porteurs de charges, les électrons dans les fils conducteurs de la borne négative à la borne positive du générateur.
1 INTRODUCTION.
L’énergie.
CIRCUIT ELECTRIQUE • Le circuit électrique OUVERT - FERME
Chapitre 8. Bilans énergétiques
Chapitre VII: Le courant électrique, la résistance et les piles
Ressources énergétiques et énergie électrique
Le résistor (ou résistance)est un dipôle électrique de forme cylindrique. Quelle est son influence dans un circuit? Quel type de conversion énergétique.
. PARTIE A : LA CHIMIE, SCIENCE DE LA TRANSFORMATION DE LA MATIERE
PARTIE A : LA CHIMIE, SCIENCE DE LA TRANSFORMATION DE LA MATIERE
PUISSANCE ELECTRIQUE ( UNITE SPECIFIQUE E3 ).
Pile électrochimique et énergie chimique
Courants et tensions. Courant électrique. Potentiel – tensions.
TP TRANSVERSAL: CHIMIE:
Chapitre 8: La conservation de l’énergie
Chapitre E1 PRODUCTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
AGIR DEFIS DU XXI e SIECLE.
Électrodynamique Récepteurs.
Répartition énergétique dans un circuit
Machines électriques électrotechnique.
Partie électricité Chapitre 1 L’énergie dans un circuit électrique
CHAPITRE 5 CONDUCTEUR OHMIQUE.
Evaluation diagnostique en électricité
Chap 8 : La production d’électricité.
Chapitre 13b Activités.
Génerateurs électriques
Electrocinétique. Chap.3 CHAPITRE 3 GENERATEURS ET RECEPTEURS
Les piles électrochimiques
L’intensité du courant électrique
Transformation d'énergie
Formes et principes de conservation de l’énergie
Pourquoi le courant, dans nos maison, est-il alternatif ?
Les centrales électriques et l’alternateur Q10
9ème année – Les Sciences Unité 3: Les caractéristiques de l’électricité Chapitre 9: Les circuits électriques et la transmission de l’énergie électrique.
Les Formes de l’Energie
Production d’électricité
Puissance et énergie électrique.
Puissance et énergie électrique.. L’énergie électrique. Elle peut être fournie par un générateur (pile, secteur…) ou consommée par un récepteur (lampe,
CHAPITRE 16 TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D’ÉNERGIE
Une nouvelle grandeur : la résistance électrique
Chapitre II L'utilisation des ressources énergétiques disponibles
PREMIERE PARTIE : ELECTRICITE
Chapitre 8: La conservation de l’énergie
Courants et tensions. Courant électrique. Potentiel – tensions.
Chapitre 1 : Oxydoréduction.
Travail et énergie.
T3 Convertisseurs électromécaniques (partie 1)
Comment forcer une transformation non spontanée à se produire ?
 Etude à l’oscilloscope  Energie  Hybrides Leçon
Chapitre 4 : énergie et puissance électriques I. L'intensité du courant électrique.
Pile à combustible est un générateur électrochimique d'énergie permettant de transformer directement l'énergie chimique d'un combustible (hydrogène) en.
Transcription de la présentation:

Ressources énergétiques et énergie électrique Chapitre P17 (livre p294) Ressources énergétiques et énergie électrique I- Etude énergétique d’un récepteur et d’un générateur : Activité expérimentale N°1 à coller 1 1

1- La terminologie en électricité : 2- Schémas conventionnels en électricité : 3- Puissance électrique avec la convention récepteur et la convention générateur : Pe = UAB × I P en W UAB en V I en A Pe = UPN × I P en W UPN en V I en A

4- Relation entre la tension aux bornes d’un générateur et aux bornes d’un récepteur en fonction de l’intensité les traversant : COM I rhéostat + - UPN UAB conducteur ohmique pile COM COM

 Cas d’un récepteur : le conducteur ohmique

Énergie thermique (perdue)  Cas d’un générateur : la pile plate Pile plate Énergie électrique Énergie chimique Énergie thermique (perdue)

Ee = Pe×Δt = UAB×I×Δt = R×I2×Δt Ee = Pe×Δt = UPN×I×Δt = (E-rI)×I×Δt Cours : - L’énergie électrique reçue par un récepteur est : Ee = Pe×Δt = UAB×I×Δt E en J, P en W, UAB en V, I en A, Δt en s ou E en Wh, P en W et Δt en h - L’énergie électrique reçue par un conducteur ohmique est : Ee = Pe×Δt = UAB×I×Δt = R×I2×Δt - L’énergie électrique délivrée par un générateur est : Ee = Pe×Δt = UPN×I×Δt = (E-rI)×I×Δt Ee = E×I×Δt -r×I2×Δt

II- Ressources énergétiques et bilan des transferts d’énergie : Activité documentaire N°2 à coller Animation Animation 7

II- Ressources énergétiques et bilan des transferts d’énergie : Activité expérimentale N°1 à coller 8

Combustible Eau Turbine Alternateur Transformateur Réseau électrique ……………… Energie Combustible Eau Turbine Alternateur Transformateur Réseau électrique ……………… Energie

Combustible Eau Turbine Alternateur Transformateur Réseau électrique Energie thermique Energie mécanique Energie cinétique Energie électrique Combustible Eau Turbine Alternateur Transformateur Réseau électrique Energie thermique Energie mécanique Energie cinétique Energie électrique

r = Eutile = Putile avec 0 ≤ r < 1 Cours : Les ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables sont distinguées par leurs durées caractéristiques : durée d’exploitation et durée de reconstitution. - Tout appareil électrique est un convertisseur d’énergies qui respecte le principe de conservation d’énergie du système : l’énergie reçue Ereçue est égale à l’énergie cédée Ecédée = Eutile + Edissipée. Le rendement de conversion d’un appareil est défini : r = Eutile = Putile avec 0 ≤ r < 1 Ereçue Preçue car il y a toujours dégradation d’énergie.