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Chapitre 3.4 – Le principe de conservation de l’énergie

Chapitre 3.4 – Le principe de conservation de l’énergie. Ismail A. Principe de conservation. Lorsqu’une énergie est transformée, d’une forme en une ou plusieurs autres formes, la somme des quantités d’énergies obtenues est égale à la quantité d’énergie initiale.

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Chapitre 3.4 – Le principe de conservation de l’énergie

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Presentation Transcript


  1. Chapitre 3.4 – Le principe de conservation de l’énergie Ismail A

  2. Principe de conservation Lorsqu’une énergie est transformée, d’une forme en une ou plusieurs autres formes, la somme des quantités d’énergies obtenues est égale à la quantité d’énergie initiale. Nous avons défini deux grandes familles d’énergie jusqu’à présent : • Énergie cinétique (K): Associée à l’état de mouvement de la masse (v) des objets d’un système. • Énergie potentielle (U): Associée à la position (x) entre les objets d’un système.

  3. Principe de conservation Dans un système, l’énergie totale s’évalue de la façon suivante : E= K + U avec Où E: Énergie totale du système (J) K :Énergie cinétique totale du système (J) U :Énergie potentielle total du système (J)

  4. Principe de conservation On a défini le principe de conservation de l’énergie de la façon suivante : Kf = Ki + Wtot où Kf : Énergie cinétique finale du système (J) Ki: Énergie cinétique initiale du système (J) Wtot : Travail total effectué sur le système (J) Kf = Ki + Wr + Wg + Wautre Kf+Urf +Ugf= Ki + Uri + Ugi+ Wautre Ou Ef = Ei + Wautre

  5. Application Exercices

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