energie interne et bilan d'énergie

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12th Grade

19 Qs

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energie interne et bilan d'énergie

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Assessment

Quiz

Physics

12th Grade

Hard

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Christine MORTAGNE

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19 questions

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1.

FILL IN THE BLANK QUESTION

45 sec • 1 pt

Un morceau de cuivre à 20°C est porté à 90°C. Le mode de transfert thermique est:

2.

FILL IN THE BLANK QUESTION

2 mins • 1 pt

Donnée:   CCu =173,7 J.K1 C_{Cu\ }=173,7\ J.K^{-1\ } 

La variation d'énergie interne d'un morceau de cuivre à 20°C porté à 90°C est:

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

 λbrique=0,67 W.m1 K1 \lambda_{brique}=0,67\ W.m^{-1\ }K^{-1\ } 

Le mur extérieur d'une maison est constitué de briques. Il est sans ouverture, sa surface est de 60 m2 et son épaisseur est de 20 cm.
La résistance thermique du mur est:


 Rth =5,0.103K.W1R_{th\ }=5,0.10^{-3}K.W^{-1}  

 Rth =5,0.103W.K1R_{th\ }=5,0.10^{-3}W.K^{-1}  

 Rth=0,50 K.W1R_{th}=0,50\ K.W^{-1}  

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

 λbrique=0,67 W.m1.K1\lambda_{brique}=0,67\ W.m^{-1}.K^{-1}  
Le mur extérieur d'une maison est constitué de briques. Il est sans ouverture, sa surface est de 60 m2 et son épaisseur est de 20 cm. La température extérieure est de 0,0°C, la température intérieure est de 20°C.
Le flux thermique du mur est:


 Φ=4,0 kW\Phi=4,0\ kW  

 Φ=40 W\Phi=40\ W  

 Φ=4,0 kJ\Phi=4,0\ kJ  

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

 Csysteˋme =8,9.104 J.K1C_{système\ }=8,9.10^{4\ }J.K^{-1} 

Un radiateur a une puissance électrique de 1500 W, il contient un volume d'eau égal à 20 L.
La variation d'énergie interne du système lorsque la température passe de 16°C à 23°C est:

 ΔU=6,23.105J\Delta U=6,23.10^5J  

 ΔU=6,23.105W\Delta U=6,23.10^5W  

 ΔU=6,23.105J\Delta U=-6,23.10^5J  

 ΔU=6,32.105J\Delta U=6,32.10^5J  

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Le flux thermique a pour unité:

J

W

J.K1J.K^{-1}


J.s

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Une paroi constituée d'un matériau de conductivité thermique   λ\lambda  a une épaisseur e et une section S. Si une différence de température  ΔT\Delta T  existe entre ses deux extrémités, sa résistance thermique vaut alors:

 e λ.S\frac{e}{\ \lambda.S}  

 ΔT λ.S\frac{\Delta T}{\ \lambda.S}  

 λ.S.(e ΔT)\lambda.S.\left(\frac{e}{\ \Delta T}\right)  

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