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d'altitude z1 et z2 est donn� par l'expression (4) W = mgDz, Force (s) qui (5) conservative, d�gradation(14) (qu'elle d�croit ou qu'elle dilinue ) diminution (13) ceci est d� � l'existance de force de frottement , variation donne DEpp = -W(P), pt =-ei<0 c'est la puissance "engendr�e" par le g�n�rateur, champ cr�e par une charge ponctuelle positive permet d'introduire le concept ligne de champ �lectrique , fic est appel�� (12) Force (s), variation est ind�pendante de ce choix (11) r�f�rentiel , force int�rieure conservative insister sur les concepts force int�rieur et force ext�rieur , au syst�me Terre-objet donner sans d�monstration l'expression �nergie potentielle de pesanteur Epp = mgz +cte , Energie potentielle �lectrostatique ((22)E = qV) et on admettra la relation entre '20) travail de la force �lectrostatique , Force (s) qui est (17) qui sont (18) qui est (20) �lectrostatique , du chemin suiv, mais d�pend des points A et B de leur "�tat �lectrique (19)" de chaque point du (19) Champ �lectrique ((21) de fa�on g�n�ral), moment des forces qui est (6) constant, Travail du (4) est idpt du chemin suivi, donc (5) poids, elle est "re�ue" par le dip�le ce qui est conforme aux conventions de signe pour l'�nergie , DEp = -W(fic) o� (12) fic , force int�rieure conservative on fera correspondre (20) Energie potentielle �lectrostatique ((22)E = qV), temp�rature c'est le cas des (16) changement d'�tat, p = Ri2 est positive signifie qu'elle est re�ue eou onomm�e par le g�n�rateur , puissance soit (7) moyenne Pm = W/t, puissance soit (7) instantan�e p = F.V, application se (1) d�place (ou d�placement), g�n�rateur lin�aire(27) sa puissance est : p' = ri2-ei, travail de la force �lectrostatique et (20) variation de l'�nergie potentielle �lectrostatique , elle est "c�d�e" par le dip�le ce qui est conforme aux conventions de signe pour l'�nergie , la chaleur de r�action sa d�termination se fera soit par par calcul : diagramme de Hess ou somme �quation- bilan, la chaleur de r�action sa d�termination se fera soit par m�thode exp�rimentale , transformations d'�nergie A travers ces exemples insister sur deux formes importantes Energie potentielle, transformations d'�nergie A travers ces exemples insister sur deux formes importantes Energie Cin�tique , champ cr�e par une charge ponctuelle n�gative permet d'introduire le concept ligne de champ �lectrique , pj = ri2 qui est qu'elle est c�d�e instantan�ment au milieu ambiat sous forme calorifique (puissance Joule), �nergie potentielle de pesanteur Epp = mgz +cte insister sur le fait qu'elle est d�finit � constante pr�s , la puissace p = ri2 +e'i avec pu = e'i, la puissace p = ri2 +e'i avec pj = ri2, Echelle microscopique on dit qu'il y a(13) production de chaleur ou �nergie thermique ou �change d'�nergie par chaleur (15) , quantit� de chaleur �chang�e par un syst�me son unit� est le Joule (J) Ds SI, quantit� de chaleur �chang�e par un syst�me son unit� est le calorie pour des raisons d'interdisciplinarit�, �nergie �lectrique �chang�e par un dip�le (AB) : WAB = UABIABt et exprimer la puissance "�chang�e" par un dip�le , travail de la force �lectrostatique qui s'exerce dans le cadre g�n�ral (23) sur une charge q entre les points A et B, champ d'un dip�le constitu� de deux charges q et -q permet d'introduire le concept ligne de champ �lectrique , solide en rotation autour 'ub axe fixe, Energie Cin�tique donner ses propri�t�s grandeur scalaire positive , puissance est : p' = ri2-ei avec (25) pt =-ei<0, puissance est : p' = ri2-ei avec (25) pj = ri2, Travail qui est(3) dans ce cadre on montrera que (4) �l�mentaire, Force (s) qu'on nomme (12) force int�rieure conservative , �levation de temp�rature ph�nom�ne qui se produit en m�me temps que(13) d�gradation(14) (qu'elle d�croit ou qu'elle dilinue ) diminution (13), la force �lectostatique F = qE qui s'exerce sur une charge �lectrique q plac�e en point , production de chaleur ou �nergie thermique ou �change d'�nergie par chaleur (15) c'est ici que temp�rature absolue , gain d'�nergie r�partie entre (13) particules , Force (s) peut effectuer(1) d'une (2) (6) de (18) Travail, Echelle microscopique dans la r�gion de cotact, cahmp engendr� par ue distribution de charges ponctuelles situes dans le m�me plan permet d'introduire le concept ligne de champ �lectrique , Champ �lectrique ((21) de fa�on g�n�ral) sera d�fini � partir de faisceau d'�lectrons dans un tube de d�flexion, Champ �lectrique ((21) de fa�on g�n�ral) sera d�fini � partir de deux pendules �lectrostatiques charg�s , (28) bilan �nerg�tique : "la somme alg�brique des puissances �chag�es esu nulle" en d�duire la (28) Loi de Pouillet , changement d'�tat insister sur la nuance entre (14) temp�rature , changement d'�tat insister sur la nuance entre (14) chaleur , le rendement du r�cepteur sera d�fini comme le rapport de (24) la puissance utile, champ r�gnant entre deux conducteurs m�talliques plans parall�les permet d'introduire le concept ligne de champ �lectrique , u et i sont de signe contraire ce qui est le cas des des g�n�rateurs qui fournissent de l'�nergie , d'un disque par rapport � axe , variation de l'�nergie potentielle �lectrostatique et l'on �tablira (20) la conservation de l'�nergie totale ; E = Ec +Epe = cte, puissance "disponible " aux bornes du g�n�rateur sur la (26) la puissance "engendr�e" par le g�n�rateur, particules � (13) Echelle microscopique, r�cepteur (moteur (27), �lectrolyseur) il �change la puissace p = ri2 +e'i, r�f�rentiel et (10) (11) origine de l'axe des c�tes , Energie m�canique de (13)(14) d�couvrir sa d�gradation(14) (qu'elle d�croit ou qu'elle dilinue ) diminution (13), transferts d'�nergie il existe d'autres formes (16) convection, transferts d'�nergie il existe d'autres formes (16) conduction thermiqu , transferts d'�nergie il existe d'autres formes (16) rayonnement, Energie potentielle est (8) �nergie en "r�serve", �change d'�nergie avec variation de temp�rature de temp�rature , variation de l'�nergie potentielle �lectrostatique on pourra d�duire �nergie �lectrique �chang�e par un dip�le (AB) : WAB = UABIABt, force de frottement consid�r�e comme int�raction, Champ �lectrique ((21) de fa�on g�n�ral) on le carct�risera par le (sera d�fini de fa�on g�n�ral 21) vecteur champ �lectrique , chaleur est un (15) transferts d'�nergie , r�cepteur (moteur (27), �lectrolyseur) la tension est u = ri-e soit u = ri+e', la puissance "�chang�e" par un dip�le dans le cas d'un r�sistor (27), Moment d'inertie sa signification physique , ligne de champ �lectrique la mat�rialiser exp�rimentalement par les spectres �lectriques , formes d'�nergie A travers ces exemples insister sur deux formes importantes Energie potentielle, formes d'�nergie A travers ces exemples insister sur deux formes importantes Energie Cin�tique , �nergie en "r�serve" li�e aux positions des diff�rentes parties du (8) l'appliquer � d'autres syst�me , la loi de Coulomb on donnera son expression vectorielle, Travail on distinguera travail nul, Travail on distinguera travail r�sistant, Travail on distinguera travail moteur , r�sistor (27) est p = Ri2 est positive, Moment d'inertie expression d'une sph�re homog�ne, Moment d'inertie expression d'un cylindre , Moment d'inertie expression d'un cerceau, Moment d'inertie expression d'un disque , la puissance "�chang�e" par un dip�le dans le cas d'un g�n�rateur lin�aire(27) , Travail quand son (1) application, pu = e'i qui est la puissance utile, �nergie microscopique d'agitation des particules son(14) augmentation, deux pendules �lectrostatiques charg�s (s'ils sont identiques) permettent de comparer qualitativement ses caract�ristiques , p =ui elle est positive si elle est "re�ue" par le dip�le, p =ui elle est positive si u et i sont de m�me signe, quantit� de chaleur �chang�e par un syst�me distinguer le cas o� il y a �change d'�nergie avec variation de temp�rature, quantit� de chaleur �chang�e par un syst�me distinguer le cas o� il y a �change d'�nergie sans variation de , �lectrostatique appel�e aussi (20) force int�rieure conservative , Moment d'inertie d'un solide en rotation, puissance "disponible " aux bornes du g�n�rateur c'est la puissance c�d�e � l'ext�rieur du g�n�rateur, W = mgDz ce (5) Travail, echelle macroscopique se retrouve comme(13) gain d'�nergie r�partie , syst�me en rotation autour d'un (6) axe fixe, Energie m�canique se manisfeste le plus souvent par (14) �levation de temp�rature , augmentation li�e � la (14) d�gradation(14) (qu'elle d�croit ou qu'elle dilinue ) diminution (13), axe passant par leur cetre de sym�trie , d�place (ou d�placement) qui est (2) quelconque , d�place (ou d�placement) qui est (2) rectiligne, un cycliste ou un automobiliste qui freine mettre l'accent qu'au niveau des freins sur(13) �levation de temp�rature , transferts d'�nergie dans ce cas (15) l'�nergie passe du corps chaud au corps froid jusqu'� l'�quilibre thermique , Force (s) qui est(2) constante, Force (s) qui est(2) variable, u et i sont de m�me signe ce qui est l cas de tous les de tous les dip�les qui re�oivent de l'�nergie du g�n�rateur, variable est hors programme on donnera sans demonstration (2') travail d'un couple de torsion W12 = 1/2C(a12-a22), variable est hors programme on donnera sans demonstration (2') travail tension d'un ressort W1,2 = 1/2k(x12 - 22), axe fixe se limiter au cas ou (6) moment des forces , Travail permettra de d�finir la (7) puissance , Energie potentielle s'int�resser au au syst�me Terre-objet , force int�rieur et force ext�rieur qui d�pendent des limites du syst�me , d'une sph�re homog�ne par rapport � axe , des objets expos�s � la lumi�re solaire produisent production de chaleur ou �nergie thermique ou �change d'�nergie par chaleur (15) , grandeur scalaire positive dont la valeur d�pend du r�f�rentiel , Energie m�canique �tude dans certains cas simple de sa conservation, Energie m�canique �tude dans certains cas simple de sa pendule �lastique horizontal , Energie m�canique �tude dans certains cas simple de sa pendule pesant , courant �lectrique qui traverse un dip�le s'accompagne de production de chaleur ou �nergie thermique ou �change d'�nergie par chaleur (15) , Energie Cin�tique Enoncer dans le cadre g�n�ral Le Th�or�me de l'�nergie ci�tique , Champ �lectrique ((21) de fa�on g�n�ral) il y a lieu de traiter en cours cahmp engendr� par ue distribution de charges ponctuelles situes dans le m�me plan , Champ �lectrique ((21) de fa�on g�n�ral) il y a lieu de traiter en cours champ cr�e par une charge ponctuelle positive, Champ �lectrique ((21) de fa�on g�n�ral) il y a lieu de traiter en cours champ r�gnant entre deux conducteurs m�talliques plans parall�les, Champ �lectrique ((21) de fa�on g�n�ral) il y a lieu de traiter en cours champ cr�e par une charge ponctuelle n�gative , int�raction entre particules , �lectrostatique on cherchera � pr�ciser (17) ses caract�ristiques , Force (s) appliqu�e � un (6) syst�me , vecteur champ �lectrique � partir d'exemples simples on pr�cisera ses caract�ristiques , Energie Cin�tique donner l'expression pour solide en rotation, Energie Cin�tique donner l'expression pour solide en translation, transferts d'�nergie A travers ces exemples insister sur deux formes importantes Energie potentielle, transferts d'�nergie A travers ces exemples insister sur deux formes importantes Energie Cin�tique , quantit� de chaleur �chang�e par un syst�me d�finir aussi la chaleur de r�action, la puissance "�chang�e" par un dip�le par p =ui, W(F) = q(VA-VB) ce travail est variation de l'�nergie potentielle par : W(F) = - DEp, le potentiel (V(22) de fa�on g�n�ral) permettra dans le cadre g�n�ral (22) de conna�tre Energie potentielle �lectrostatique ((22)E = qV), un circuit s�rie(27) comportant � la fois (27) on traduira le (28) g�n�rateur lin�aire(27) , un circuit s�rie(27) comportant � la fois (27) on traduira le (28) (28) bilan �nerg�tique : "la somme alg�brique des puissances �chag�es esu nulle", un circuit s�rie(27) comportant � la fois (27) on traduira le (28) r�sistor (27), un circuit s�rie(27) comportant � la fois (27) on traduira le (28) r�cepteur (moteur (27), �lectrolyseur), ses caract�ristiques on �noncera la loi de Coulomb , Energie citer quelque transformations d'�nergie , Energie citer quelque transferts d'�nergie , le rendement du g�n�rateur sera d�fini par le rapport de la (26) puissance "disponible " aux bornes du g�n�rateur, rectiligne sera exprim� par(2) produit scalaire W = F.AB, �levation de temp�rature � l'exception du (14) changement d'�tat, Energie citer quelques formes formes d'�nergie , Energie potentielle exprimer sans d�monstration �nergie potentielle �lastique , pj = ri2 consomm�e dans la (25) r�sistance interne, d'un cerceau par rapport � axe , spectres �lectriques insister sur leur int�r�t dans la recherche de la topographie d'un champ �lectrique , Force (s) comme le (0) est une (5) poids, r�f�rentiel mais ne donne aucune information sur sens et direction du mouvement , m�thode exp�rimentale � partir du le calorim�tre , poids entre deux positions (4) d'altitude z1 et z2, d�gradation(14) (qu'elle d�croit ou qu'elle dilinue ) diminution (13) dans le cas d'un syst�me r��l , Energie potentielle admettre le relation g�n�rale DEp = -W(fic), le calorim�tre d�finir les grandeurs calorim�triques comme capacit� calorifique , le calorim�tre d�finir les grandeurs calorim�triques comme chaleur massique , le calorim�tre d�finir les grandeurs calorim�triques comme chaleur latente de changement d'�tat, �nergie potentielle �lastique d'un pendule de torsion, chaleur exprimer alg�briquement quantit� de chaleur �chang�e par un syst�me , production de chaleur ou �nergie thermique ou �change d'�nergie par chaleur (15) (15) la chaleur , certaines r�actions chimiques lib�rent de l' production de chaleur ou �nergie thermique ou �change d'�nergie par chaleur (15) , Champ �lectrique ((21) de fa�on g�n�ral) en exercice on traitera champ d'un dip�le constitu� de deux charges q et -q, �change d'�nergie sans variation de de (16) temp�rature , la puissance utile qui peu �tre puissance m�canique (pour un moteur), la puissance utile qui peu �tre puissance chimique (pour un �lectrolyseur), p =ui elle est n�gative si u et i sont de signe contraire, p =ui elle est n�gative si elle est "c�d�e" par le dip�le, Energie potentielle �lectrostatique ((22)E = qV) que poss�de (22) charge �lectrique q plac�e en point , temp�rature absolue prend son importance comme une grandeur macrocospique , puissance est : p' = ri2-ei c'est la puissance "disponible " aux bornes du g�n�rateur, grandeur macrocospique qui mesure �nergie microscopique d'agitation des particules , travail de la force �lectrostatique on pourra d�duire �nergie �lectrique �chang�e par un dip�le (AB) : WAB = UABIABt, la puissace p = ri2 +e'i est la puissance totale re�ue par le r�cepteur, quelconque permet de g�n�raliser en utilisant (3) Travail, constante pr�s qui est d�termin�e par le choix de la (10) r�f�rentiel , �nergie potentielle �lastique du syst�me masse-ressot, quantit� de chaleur �chang�e par un syst�me sera mesur�e par le calorim�tre , la puissance utile par la (24) puissance totale re�ue par le r�cepteur, Le Th�or�me de l'�nergie ci�tique v�rifier � l'aide enregistrement , la puissance "engendr�e" par le g�n�rateur elle est c�d�e � l'ensemble du circuit, re�ue eou onomm�e par le g�n�rateur important de signaler qu'elle est c�d�e instantan�ment au milieu ambiat sous forme calorifique (puissance Joule), constante sur (2) d�place (ou d�placement), deux corps port�s � des temp�ratures diff�rentes sont en pr�sece il ya entre eux (15) production de chaleur ou �nergie thermique ou �change d'�nergie par chaleur (15) , transferts d'�nergie entre syst�me , force de frottement exemple un cycliste ou un automobiliste qui freine , d�gradation(14) (qu'elle d�croit ou qu'elle dilinue ) diminution (13) �(13) echelle macroscopique , Le Th�or�me de l'�nergie ci�tique li�e aux positions des diff�rentes parties du (8) l'appliquer � d'autres syst�me , la puissance "�chang�e" par un dip�le das le cas d'un r�cepteur (moteur (27), �lectrolyseur), le potentiel (V(22) de fa�on g�n�ral) sera d�fini comme ue grandeur qui caract�rise cet (19) du chemin suiv, mais d�pend des points A et B de leur "�tat �lectrique (19)", vecteur champ �lectrique qui permet de conna�tre (21) la force �lectostatique F = qE, d'un cylindre par rapport � axe , une charge q entre les points A et B est donne par l'expression (23) W(F) = q(VA-VB), �nergie potentielle de pesanteur Epp = mgz +cte sa variation, Energie m�canique �tablir l'expression de variation, �lectrostatique est ind�pendant (18) du chemin suiv, mais d�pend des points A et B de leur "�tat �lectrique (19)", g�n�rateur lin�aire(27) sa tension est : u = ri-e