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E@S-Généralités Energie Puissance

Total questions: 13

Worksheet time: 26mins

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1.

Un cycliste en pleine forme pédale à vitesse constante à plat avec une puissance de 0,100 kW

a)

Le cycliste produit une puissance de 100W

b)

Le cycliste produit une énergie de 100W

c)

Le cycliste produit une énergie de 100Wh en une heure

d)

La puissance est une grandeur instantanée

2.

1 L d'essence produit environ 10 kWh d'énergie (=36 MJ)

a)

Le cycliste de puissance 0,1 kW doit pédaler pendant 100 heures (4 jours environ) pour une énergie équivalente à 1L d'essence

b)

Si 1,0L d'essence a une masse volumique de 0,70 kg/L et un PC de 50 MJ/kg, alors 1L d'essence libère 35 MJ

c)

Une lampe à incandescence de 100W allumée pendant 4 jours (100h) consomme autant d'énergie que celle libérée par 1L d'essence

d)

L'essence appartient à famille chimique des alcools

3.

Haltères de 10 kg soulevées de 1,0m (g = 10 N/kg)

a)

Epp = mgh = 100 J par lever d'haltère

b)

36 soulevés d'haltères de 100 J chacun correspondent à une énergie totale de 3600 W

c)

1L d'essence (1,5€) produit l'équivalent d'énergie d'un mois de travail d'un "esclave" à 35h/semaine

d)

L'énergie dans 1L d'essence, correspond à soulever (30x par min) des haltères de 10 kg pendant environ un mois à raison de 35/semaine

4.

Unité "esclave énergétique" (TOUT vrai ou TOUT faux)

a)

en France, nous disposons en moyenne de l'équivalent de 400 à 500 "esclaves énergétiques"

b)

L'énergie consommée par un smartphone par jour est l'équivalent de 50 tartines "grillées"

c)

Une recherche internet ou l'envoi d'un email avec 1 Mo en PJ correspond à l'énergie de 400 soulevés d'haltères de 10 kg

d)

ll faut 400 cyclistes pour développer la puissance d'une petite voiture (type "twingo")

5.

Pour ne pas dépasser l'objectif de 2° de réchauffement maximum, l'empreinte moyenne d'un français ne doit pas dépasser 2 t CO2 / an / habitant. Cela correspond à ("ou bien", pas "et" !)

a)

Un aller simple pour l'Australie

b)

Un aller-retour pour l'Australie

c)

20 à 40 km par jour de voiture

d)

2 repas par jour

6.
a)

Le pouvoir calorifique de la combustion du charbon s'exprime en kJ/kg

b)

Le pouvoir calorifique de la combustion du charbon (32 MJ/kg) est légèrement inférieur à celui du butane (46 MJ/kg)

c)

Le pouvoir calorifique de la combustion du charbon (32 MJ/kg) est inférieur à celui du méthane (73 MJ/m3) car 32<73

d)

Le charbon est une ressource énergétique dont les réserves sont beaucoup plus abondantes que le pétrole

7.
a)

le kWh est une unité de puissance

b)

le kWh est une unité d'énergie

c)

Les émissions de CO2 par unité d'énergie produite est 2 fois pire pour le charbon que pour le gaz naturel

d)

1 kWh = 3,6 MJ puisque 1h = 3600 s et E =P×t

8.

Ethanol : Ecomb = -1,4 MJ/mol, ρ = 0,79, M = 46 g/mol

a)

La combustion du bioethanol produit des gaz à effet de serre

b)

Le bilan carbone est meilleur pour le bioethanol que pour l'éthanol issu du pétrole car du CO2 atmosphérique est piégé lors de la croissance de la plante

c)

Pouvoir calorifique : PC = -1,4 MJ/mol / 46 g/mol = 30 kJ/kg

d)

Pouvoir calorifique : PC = -1,4 MJ/mol / 46 g/mol = 30 MJ/kg

9.
a)

La consommation de 10 g de beurre est de l'ordre de 90 kcal

b)

L'apport énergétique des protéines et des glucides est le même

c)

La valeur énergétique d'un morceau de sucre "n°4" (m = 6g par morceau) est de 16 kcal

d)

Comme 1 kcal = 4 kJ environ, Le pouvoir énergétique du saccharose (C12H22O11, un glucide) est d'environ 16 MJ/kg

10.

En France, la principale source de GES est le transport. L'empreinte carbone de 100 km de TER est de 320 g de CO2

On considère un trajet de 100 km (ex AR Grenoble-Chambéry)

a)

L'empreinte carbone par personne en train est d'environ 0,32kg de CO2

b)

La consommation par personne dans un autocar plein est inférieure à 1 L de gazole

c)

La consommation par personne dans une automobile avec 2 passager est de 3,5 L d'essence

d)

Si 1L d'essence rejette 2,3 kg de CO2, les 7L du trajet en voiture rejettent environ 1,6 kg de CO2

11.

Une prise de recharge de 30A et 7,5 kW (Wallbox borne)

a)

Peut recharger à une tension de 250 V

b)

Peut recharger une énergie de 250 kWh en 2 heures

c)

Peut recharger une énergie de 15 kWh en 2 heures

d)

Convertit de l'énergie électrique en énergie chimique stockée dans la batterie

12.
a)

I = Q/Δt

b)

Q= I×Δt

c)

Si I = 1 kA et Δt=50 s alors Q = 50 kC

d)

Si I = 1 kA et Δt=50 s alors Q = 20 C

13.

Four de puissance P = 1200W fonctionne 60s & chauffe de l'eau

a)

t=E/P

b)

L'énergie (réellement) reçue par l'eau est de 72 kJ (1,2k × 60)

c)

E=Pt

d)

L'énergie produite par le four est 72 kJ (1,2k × 60)