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cours:lycee:sti2d:premiere_technologique:physique_chimie_et_mathematiques_sti2d:lenergie

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cours:lycee:sti2d:premiere_technologique:physique_chimie_et_mathematiques_sti2d:lenergie [2025/06/15 01:23] – Cours généré par l'IA: L'énergie (lycee, premiere_technologique, physique_chimie_et_mathematiques_(sti2d)) wikiprofcours:lycee:sti2d:premiere_technologique:physique_chimie_et_mathematiques_sti2d:lenergie [2025/07/02 00:05] (Version actuelle) prof67
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 Les transferts d'énergie peuvent se faire sous différentes formes : Les transferts d'énergie peuvent se faire sous différentes formes :
  
-  * **Travail d'une force :** Le travail d'une force est un transfert d'énergie. Si une force effectue un travail sur un objet, elle lui transfère de l'énergie. Formule : <m>W = F \cdot \cdot cos(theta)</m>, où <m>W</m> est le travail en joules (J), <m>F</m> la force en newtons (N), <m>d</m> le déplacement en mètres (m) et <m>theta</m> l'angle entre la force et le déplacement.+  * **Travail d'une force :** Le travail d'une force est un transfert d'énergie. Si une force effectue un travail sur un objet, elle lui transfère de l'énergie. Formule : <m>W = F .cos(theta)</m>, où <m>W</m> est le travail en joules (J), <m>F</m> la force en newtons (N), <m>d</m> le déplacement en mètres (m) et <m>theta</m> l'angle entre la force et le déplacement.
   * **Chaleur :** Transfert d'énergie thermique entre deux systèmes à des températures différentes.   * **Chaleur :** Transfert d'énergie thermique entre deux systèmes à des températures différentes.
   * **Rayonnement :** Transfert d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques.   * **Rayonnement :** Transfert d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques.
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 === 3.2 Puissance et énergie === === 3.2 Puissance et énergie ===
  
-La puissance est liée à l'énergie par la relation : <m>E = P \cdot t</m>, où <m>E</m> est l'énergie en joules (J), <m>P</m> la puissance en watts (W) et <m>t</m> le temps en secondes (s). Une grande puissance permet de fournir une grande énergie rapidement.+La puissance est liée à l'énergie par la relation : <m>E = Pt</m>, où <m>E</m> est l'énergie en joules (J), <m>P</m> la puissance en watts (W) et <m>t</m> le temps en secondes (s). Une grande puissance permet de fournir une grande énergie rapidement.
  
 ==== Résumé ==== ==== Résumé ====
Ligne 53: Ligne 53:
   * **Énergie potentielle de pesanteur :** <m>E_{pp} = mgh</m>   * **Énergie potentielle de pesanteur :** <m>E_{pp} = mgh</m>
   * **Énergie potentielle élastique :** <m>E_{pe} = 1 / 2 k x^2</m>   * **Énergie potentielle élastique :** <m>E_{pe} = 1 / 2 k x^2</m>
-  * **Travail d'une force :** <m>W = F \cdot \cdot cos(theta)</m>+  * **Travail d'une force :** <m>W = F .cos(theta)</m>
   * **Principe de conservation de l'énergie :** Dans un système isolé, l'énergie totale reste constante.   * **Principe de conservation de l'énergie :** Dans un système isolé, l'énergie totale reste constante.
   * **Théorème de l'énergie cinétique :** <m>W = Delta E_c = E_{cf} - E_{ci}</m>   * **Théorème de l'énergie cinétique :** <m>W = Delta E_c = E_{cf} - E_{ci}</m>
   * **Puissance :** Vitesse à laquelle un travail est effectué (unité : watt, W). <m>P = W / t</m>   * **Puissance :** Vitesse à laquelle un travail est effectué (unité : watt, W). <m>P = W / t</m>
-  * **Lien puissance-énergie :** <m>E = P \cdot t</m>+  * **Lien puissance-énergie :** <m>E = Pt</m>
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