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L’énergie et ses enjeux

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L'ENERGIE ET SES ENJEUX
I. Puissance moyenne et instantanée
puissance moyenne,
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Ls la puissance moyenne echangée
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1 1 f L'ENERGIE ET SES ENJEUX I. Puissance moyenne et instantanée puissance moyenne, P = E At Ls la puissance moyenne echangée DE ΔΕ Pmoy = E: quantité d'energie transfèrer (en J) At: durée du transfert (en) Pi(t) = lim At->0 puissance instantanée, Pilt) est comme la limite de la puissance pour un intervalle At, infiniment petit. Elt+st) - E(t)_ d {(t) dt At AE: variation d'energie du système. At: la durée C = la puissance instantanée est la dérivée de l'energie par rapport au temps. dE (t) Ls Pilt) = dt I. Expression de l'énergie en fonction de la puissance. L'energie est donné par l'expression suivantes: t E = √Pi(t) xdt + Cela represente l'aire sous la courbe entre le temps 1 t=0 et le tempo to O 1 1 f L'ENERGIE ET SES ENJEUX I. Puissance moyenne et instantanée puissance moyenne, P = E At Ls la puissance moyenne echangée DE ΔΕ Pmoy = E: quantité d'energie transfèrer (en J) At: durée du transfert (en) Pi(t) = lim At->0 puissance instantanée, Pilt) est comme la limite de la puissance pour un intervalle At, infiniment petit. Elt+st) - E(t)_ d {(t) dt At AE: variation d'energie du système. At: la durée C = la puissance instantanée est la dérivée de l'energie par rapport au temps. dE (t) Ls Pilt) = dt I. Expression de l'énergie en fonction de la puissance. L'energie est donné par l'expression suivantes: t E = √Pi(t) xdt + Cela represente l'aire sous la courbe entre le temps 1 t=0 et le tempo to O III. Aire sous la courbe cas particulier, Utilise ler formules classiques d'aires lorsque les surfaces sont des rectangles, triangler ou deo...

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Louis B., utilisateur iOS

J'aime tellement cette application [...] Je recommande Knowunity à tout le monde ! !! Je suis passé de 11 à 16 grâce à elle :D

Stefan S., utilisateur iOS

L'application est très simple à utiliser et bien faite. Jusqu'à présent, j'ai trouvé tout ce que je cherchais :D

Lola, utilisatrice iOS

J'adore cette application ❤️ Je l'utilise presque tout le temps pour réviser.

Légende alternative :

trapezes.. P Ex: 800 4 El n = Ea cas général, Lorsque la courbe est quesquonque, on l'encadrera l'Aire 2 valeurs qui sont: entre A₁ SP(t)x dt = (b-a)x Pla) Plb Pla)- A₂ = P(t) xdt = (b-a)x P(b) Il faut ensuite additionner les aires. II Convertisseur et transfert d'énergie. le rendement, ри Pa = Energie Perdu, Entre le temps Oet 4 c'est l'aire d'un triangle. => E=(800×4)/2=1600J Eperrer= Ea-Eu 7t a b n peut etre comprès entre O et A (sans unité) III. Aire sous la courbe cas particulier, Utilise ler formules classiques d'aires lorsque les surfaces sont des rectangles, triangler ou deo trapezes.. P Ex: 800 4 El n = Ea cas général, Lorsque la courbe est quesquonque, on l'encadrera l'Aire 2 valeurs qui sont: entre A₁ SP(t)x dt = (b-a)x Pla) Plb Pla)- A₂ = P(t) xdt = (b-a)x P(b) Il faut ensuite additionner les aires. II Convertisseur et transfert d'énergie. le rendement, ри Pa = Energie Perdu, Entre le temps Oet 4 c'est l'aire d'un triangle. => E=(800×4)/2=1600J Eperrer= Ea-Eu 7t a b n peut etre comprès entre O et A (sans unité)

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Jade Picque

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1 1 f L'ENERGIE ET SES ENJEUX I. Puissance moyenne et instantanée puissance moyenne, P = E At Ls la puissance moyenne echangée DE ΔΕ Pmoy = E: quantité d'energie transfèrer (en J) At: durée du transfert (en) Pi(t) = lim At->0 puissance instantanée, Pilt) est comme la limite de la puissance pour un intervalle At, infiniment petit. Elt+st) - E(t)_ d {(t) dt At AE: variation d'energie du système. At: la durée C = la puissance instantanée est la dérivée de l'energie par rapport au temps. dE (t) Ls Pilt) = dt I. Expression de l'énergie en fonction de la puissance. L'energie est donné par l'expression suivantes: t E = √Pi(t) xdt + Cela represente l'aire sous la courbe entre le temps 1 t=0 et le tempo to O 1 1 f L'ENERGIE ET SES ENJEUX I. Puissance moyenne et instantanée puissance moyenne, P = E At Ls la puissance moyenne echangée DE ΔΕ Pmoy = E: quantité d'energie transfèrer (en J) At: durée du transfert (en) Pi(t) = lim At->0 puissance instantanée, Pilt) est comme la limite de la puissance pour un intervalle At, infiniment petit. Elt+st) - E(t)_ d {(t) dt At AE: variation d'energie du système. At: la durée C = la puissance instantanée est la dérivée de l'energie par rapport au temps. dE (t) Ls Pilt) = dt I. Expression de l'énergie en fonction de la puissance. L'energie est donné par l'expression suivantes: t E = √Pi(t) xdt + Cela represente l'aire sous la courbe entre le temps 1 t=0 et le tempo to O III. Aire sous la courbe cas particulier, Utilise ler formules classiques d'aires lorsque les surfaces sont des rectangles, triangler ou deo...

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trapezes.. P Ex: 800 4 El n = Ea cas général, Lorsque la courbe est quesquonque, on l'encadrera l'Aire 2 valeurs qui sont: entre A₁ SP(t)x dt = (b-a)x Pla) Plb Pla)- A₂ = P(t) xdt = (b-a)x P(b) Il faut ensuite additionner les aires. II Convertisseur et transfert d'énergie. le rendement, ри Pa = Energie Perdu, Entre le temps Oet 4 c'est l'aire d'un triangle. => E=(800×4)/2=1600J Eperrer= Ea-Eu 7t a b n peut etre comprès entre O et A (sans unité) III. Aire sous la courbe cas particulier, Utilise ler formules classiques d'aires lorsque les surfaces sont des rectangles, triangler ou deo trapezes.. P Ex: 800 4 El n = Ea cas général, Lorsque la courbe est quesquonque, on l'encadrera l'Aire 2 valeurs qui sont: entre A₁ SP(t)x dt = (b-a)x Pla) Plb Pla)- A₂ = P(t) xdt = (b-a)x P(b) Il faut ensuite additionner les aires. II Convertisseur et transfert d'énergie. le rendement, ри Pa = Energie Perdu, Entre le temps Oet 4 c'est l'aire d'un triangle. => E=(800×4)/2=1600J Eperrer= Ea-Eu 7t a b n peut etre comprès entre O et A (sans unité)