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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...
Louis B., utilisateur iOS
Stefan S., utilisateur iOS
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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)
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Chapitre 4
331
Vous retrouverez dans cet ensemble de fiches, tout pour réviser les notions notées au bac de physique-chimie en terminale générale.
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Fiche de révision regroupant toutes les formules de physique-chimie à connaître pour le bac
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Intensité, sources, puissances , rendement
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...
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)