Font size
Worksheetsenergie interne et bilan d'énergie
Total questions: 19
Worksheet time: 27mins
Un morceau de cuivre à 20°C est porté à 90°C. Le mode de transfert thermique est:
(a)
Donnée: CCu =173,7 J.K−1
La variation d'énergie interne d'un morceau de cuivre à 20°C porté à 90°C est:
(a)
λbrique=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 =5,0.10−3K.W−1
Rth =5,0.10−3W.K−1
Rth=0,50 K.W−1
λbrique=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
Φ=40 W
Φ=4,0 kJ
Csysteˋme =8,9.104 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
ΔU=6,23.105W
ΔU=−6,23.105J
ΔU=6,32.105J
Le flux thermique a pour unité:
J
W
J.K−1
J.s
Une paroi constituée d'un matériau de conductivité thermique λ a une épaisseur e et une section S. Si une différence de température ΔT existe entre ses deux extrémités, sa résistance thermique vaut alors:
λ.Se
λ.SΔT
λ.S.( ΔTe)
Lorsqu'il n'y a pas de variation de température entre deux systèmes en contact, on dit qu'il y a (a) thermique
λbrique=0,67; λbeˊton=1,4; λparpaing=1,15
La brique
Le béton
Le parpaing
L'énergie totale d'un système est la somme de:
L'énergie interne d'un système est la somme:
(a)
Cocher toutes les réponses possibles.
On isole une toiture avec des plaques de laine de bois
λ=0,036 W.m−1.K−1
La résistance thermique Rth d'un panneau augmente avec son épaisseur
Les pertes thermiques globales augmentent avec la surface du toit
Pour 10° de différence entre l'intérieur et l'extérieur, 1m de panneau laisse passer 0,36 W
Les murs d'une pièce laissent passer un flux thermique de 0,20 kW.
L'énergie thermique qu'il faut fournir à l'intérieur de la pièce pour la garder à température constante pendant 24h est environ égale à:
17 MJ
17kJ
7 MJ
7 kJ
La variation d'énergie interne ΔU dépend
de la température du système
de la variation de température du système
de la masse du système
de l'énergie mécanique du système
Lorsque la variation d'énergie interne ΔU est positive
Cela signifie que le système gagne de l'énergie
Cela signifie que le système perd de l'énergie
La température du système augmente
La température du système diminue
L'énergie interne ΔU
est liée à l'énergie potentielle du système
est liée à l'énergie cinétique du système
est liée à l'énergie cinétique des particules qui composent le système
est liée à la vitesse des particules qui composent le système
Un matériau utilisé comme isolant thermique doit avoir
Une forte conductivité thermique
Une faible conductivité thermique
Une forte résistance thermique
Une faible résistance thermique
La variation d'énergie interne pour amener à l'ébullition 1,5 kg d’eau dont la température initiale est 20 °C sachant que Ceau = 4180 J.kg-1.K-1 est:
5,02 MJ
50,2 MJ
502 kJ
50,2 kJ
5,02 kJ
Après avoir fait cuire un oeuf dans l'eau bouillante, on le refroidit en le mettant dans un bol d'eau très froide. Sélectionner l'affirmation correcte.
La température est transférée de l'oeuf vers l'eau.
L'énergie thermique est transférée de l'eau froide vers l'oeuf.
L'énergie thermique est transférée de l'oeuf vers l'eau froide.
Le froid se déplace de l'eau vers l'oeuf.
