WorksheetsE@S-Généralités Energie Puissance
Total questions: 13
Worksheet time: 26mins
Un cycliste en pleine forme pédale à vitesse constante à plat avec une puissance de 0,100 kW
Le cycliste produit une puissance de 100W
Le cycliste produit une énergie de 100W
Le cycliste produit une énergie de 100Wh en une heure
La puissance est une grandeur instantanée
1 L d'essence produit environ 10 kWh d'énergie (=36 MJ)
Le cycliste de puissance 0,1 kW doit pédaler pendant 100 heures (4 jours environ) pour une énergie équivalente à 1L d'essence
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
Une lampe à incandescence de 100W allumée pendant 4 jours (100h) consomme autant d'énergie que celle libérée par 1L d'essence
L'essence appartient à famille chimique des alcools
Haltères de 10 kg soulevées de 1,0m (g = 10 N/kg)
Epp = mgh = 100 J par lever d'haltère
36 soulevés d'haltères de 100 J chacun correspondent à une énergie totale de 3600 W
1L d'essence (1,5€) produit l'équivalent d'énergie d'un mois de travail d'un "esclave" à 35h/semaine
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
Unité "esclave énergétique" (TOUT vrai ou TOUT faux)
en France, nous disposons en moyenne de l'équivalent de 400 à 500 "esclaves énergétiques"
L'énergie consommée par un smartphone par jour est l'équivalent de 50 tartines "grillées"
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
ll faut 400 cyclistes pour développer la puissance d'une petite voiture (type "twingo")
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" !)
Un aller simple pour l'Australie
Un aller-retour pour l'Australie
20 à 40 km par jour de voiture
2 repas par jour
Le pouvoir calorifique de la combustion du charbon s'exprime en kJ/kg
Le pouvoir calorifique de la combustion du charbon (32 MJ/kg) est légèrement inférieur à celui du butane (46 MJ/kg)
Le pouvoir calorifique de la combustion du charbon (32 MJ/kg) est inférieur à celui du méthane (73 MJ/m3) car 32<73
Le charbon est une ressource énergétique dont les réserves sont beaucoup plus abondantes que le pétrole
le kWh est une unité de puissance
le kWh est une unité d'énergie
Les émissions de CO2 par unité d'énergie produite est 2 fois pire pour le charbon que pour le gaz naturel
1 kWh = 3,6 MJ puisque 1h = 3600 s et E =P×t
Ethanol : Ecomb = -1,4 MJ/mol, ρ = 0,79, M = 46 g/mol
La combustion du bioethanol produit des gaz à effet de serre
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
Pouvoir calorifique : PC = -1,4 MJ/mol / 46 g/mol = 30 kJ/kg
Pouvoir calorifique : PC = -1,4 MJ/mol / 46 g/mol = 30 MJ/kg
La consommation de 10 g de beurre est de l'ordre de 90 kcal
L'apport énergétique des protéines et des glucides est le même
La valeur énergétique d'un morceau de sucre "n°4" (m = 6g par morceau) est de 16 kcal
Comme 1 kcal = 4 kJ environ, Le pouvoir énergétique du saccharose (C12H22O11, un glucide) est d'environ 16 MJ/kg
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)
L'empreinte carbone par personne en train est d'environ 0,32kg de CO2
La consommation par personne dans un autocar plein est inférieure à 1 L de gazole
La consommation par personne dans une automobile avec 2 passager est de 3,5 L d'essence
Si 1L d'essence rejette 2,3 kg de CO2, les 7L du trajet en voiture rejettent environ 1,6 kg de CO2
Une prise de recharge de 30A et 7,5 kW (Wallbox borne)
Peut recharger à une tension de 250 V
Peut recharger une énergie de 250 kWh en 2 heures
Peut recharger une énergie de 15 kWh en 2 heures
Convertit de l'énergie électrique en énergie chimique stockée dans la batterie
I = Q/Δt
Q= I×Δt
Si I = 1 kA et Δt=50 s alors Q = 50 kC
Si I = 1 kA et Δt=50 s alors Q = 20 C
Four de puissance P = 1200W fonctionne 60s & chauffe de l'eau
t=E/P
L'énergie (réellement) reçue par l'eau est de 72 kJ (1,2k × 60)
E=Pt
L'énergie produite par le four est 72 kJ (1,2k × 60)
