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E309 Cours-Chauffer

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Presentation Transcript


  1. Séquence n°9 CHAUFFER LA PISCINE ex n°24 page 143 et n°16 page 150  Piscine  Facture  Centrale nucléaire

  2.  Piscine

  3.  Piscine

  4.  Piscine

  5.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.

  6.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un

  7.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=

  8.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=

  9.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=5,0 

  10.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=5,0   On câble le circuit avec 100mL d'eau dans le bécher.

  11.  Piscine • On souhaite chauffer notre piscine avec une résistance.  On mesure sa valeur avec un ohmmètre : R=5,0   On câble le circuit avec 100mL d'eau dans le bécher.  On mesure le temps mis pour élever la température de 20°C à 35°C :

  12. • Calcul de l'intensité dans le fil :

  13. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI

  14. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U= R= I= 

  15. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R= I= 

  16. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= 

  17. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ?

  18. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? I = U R

  19. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? I = U R=12 5,0=2,4A

  20. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système: I = U R=12 5,0=2,4A

  21. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI I = U R=12 5,0=2,4A

  22. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P=  U= I= I = U R=12 5,0=2,4A

  23. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P= ? U= I= I = U R=12 5,0=2,4A

  24. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P= ? U=12V I= I = U R=12 5,0=2,4A

  25. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P= ? U=12V I=2,4A I = U R=12 5,0=2,4A

  26. • Calcul de l'intensité dans le fil :  U=RI U=12V R=5,0  I= ? • Calcul de la puissance du système:  P=UI P= ? U=12V I=2,4A I = U R=12 5,0=2,4A P=122,4=28,8W

  27. • Calcul de l'énergie consommée :

  28. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt

  29. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= P= t=

  30. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P= t=

  31. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W t=

  32. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W t=5min

  33. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W t=5min=300s

  34. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W E=28,8300 = 8640 J t=5min=300s

  35. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W E=28,8300 = 8640 J t=5min=300s • Conclusion

  36. • Calcul de l'énergie consommée :  E=Pt E= ? P=28,8W E=28,8300 = 8640 J t=5min=300s • Conclusion Avec ce système, il nous faut 8640 J pour augmenter la température de 100mL d'eau de 20 à 35°C.

  37. • Conclusion Avec ce système, il nous faut 8640 J pour augmenter la température de 100mL d'eau de 20 à 35°C.

  38. • Conclusion Avec ce système, il nous faut 8640 J pour augmenter la température de 100mL d'eau de 20 à 35°C.

  39. • Une vraie piscine de 50m3 est 1/2 million de fois plus grande que notre maquette.

  40. • Une vraie piscine de 50m3 est 1/2 million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 4320 000 000 J

  41. • Une vraie piscine de 50m3 est 1/2 million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 4320 000 000 J  Cela coûterait 168€ environ

  42. • Une vraie piscine de 50m3 est 1/2 million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 4320 000 000 J  Cela coûterait 168€ environ  Il est bien plus rentable d'utiliser l'énergie solaire.

  43. • Une vraie piscine de 50m3 est 1/2 million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 4320 000 000 J  Cela coûterait 168€ environ  Il est bien plus rentable d'utiliser l'énergie solaire.

  44. • Une vraie piscine de 50m3 est 1/2 million de fois plus grande que notre maquette.  On consommerait 4320 000 000 J  Cela coûterait 168€ environ  Il est bien plus rentable d'utiliser l'énergie solaire.

  45.  Facture

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