• Aucun résultat trouvé

A UTRES TRAVAUX

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "A UTRES TRAVAUX"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Chapitre 12 Annexe 1 : Plan Page 1 sur 1

Thermodynamique, T12.A1 © Isa 2020

A UTRES TRAVAUX

I. Travail du poids, énergie potentielle de pesanteur

A. Existence, définition et expression de l’énergie potentielle de pesanteur 1. Travail du poids d’un corps dans un déplacement quelconque

2. Existence de l’énergie potentielle de pesanteur 3. Expression de l’énergie potentielle de pesanteur

B. Interprétation de l’énergie potentielle de pesanteur 1. L’idée générale de cette interprétation

2. La mise en œuvre de cette idée 3. Le résultat de l’interprétation

C. Exemple 1 : Usine hydroélectrique D. Exemple 2 : Skieur sur un remonte-pente

II. Travail de la tension d’un ressort, énergie potentielle élastique

A. Existence, définition et expression de l’énergie potentielle élastique 1. Travail de la tension d’un ressort

2. Existence de l’énergie potentielle élastique 3. Expression de l’énergie potentielle élastique

B. Interprétation de l’énergie potentielle élastique 1. L’idée générale de cette interprétation

2. La mise en œuvre de cette idée 3. Le résultat de l’interprétation

C. Exemple : Cas d’un travail résistant

III. Travail des forces électrostatiques, des forces électrocinétiques

A. Existence, définition et expression de l’énergie potentielle électrostatique 1. Existence de l’énergie potentielle électrostatique

2. Potentiel électrostatique

3. Expression du potentiel électrostatique

4. Expression du travail des forces électrostatiques

B. Interprétation de l’énergie potentielle électrostatique 1. L’idée générale de cette interprétation

2. La mise en œuvre de cette idée 3. Le résultat de l’interprétation

C. Expressions du travail et de la puissance des forces électrocinétiques D. Exemple n°1 : Le plus simple des circuits électriques

1. Description 2. Le cas du résistor 3. Le cas de la pile

E. Exemple n°2 : Charge d’un condensateur 1. Description

2. Mise en équation 3. Le calcul du travail

Références

Documents relatifs

À quelle valeur faudrait-il porter la force de freinage par essieu, et quelle serait la puissance maximale absorbée par chacun d’entre eux, si le freinage depuis 320 km h −1

- Première S - Archives - Physique - Cours - Partie 2 : force travail et énergie -. Date de mise en ligne : vendredi 19

6) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, donner l'expression du travail de la force ⃗ F exercée par le câble sur le conteneur entre les états A et B. Ce travail

Un solide de masse M est hissé sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale, par l'intermédiaire d'un fil. On suppose le contact avec le plan sans frottement le long

Un solide de masse M est hissé sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale, par l'intermédiaire d'un fil. On suppose le contact avec le plan sans frottement le

Dans le référentiel terrestre, même s’il est au repos, un solide possède, du fait de sa masse et de sa position par rapport au sol une énergie cachée dite

Pour produire de l'électricité on utilise l’énergie cinétique de l’eau. Cette dernière provient de la force de gravitation. Cette énergie est liée à l’existence

• Un point matériel M, de masse m, est mobile sans frottement sur un rail dont la forme est supposée connue, déterminée par les expressions des coordonnées cartésiennes {x, z(x)}