Chapitre 3.4 – Le principe de conservation de l’énergie

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ISMAIL A Chapitre 3.4 – Le principe de conservation de l’énergie

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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. - PowerPoint PPT Presentation

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ISMAIL A

Chapitre 3.4 – Le principe de conservation de

l’énergie

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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.

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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)

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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

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