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    Énergie atomique (Physique - Histoire)

    1 gramme d'uranium enrichi libère autant d'énergie que 1.7 tonnes d'essence ou encore 2.5 tonnes de charbon et une puissance équivalente à 100 millions de chevaux

    Voir :
    "U
    ranium enrichi"


    Énergie calorifique (Physique - Histoire)

    À l’échelle atomique, la chaleur se traduit par un mouvement désordonné et plus ou moins rapide des molécules . À notre échelle, elle constitue la forme d’énergie mise en jeu lorsque la température varie ou lorsqu’un matériau change d’état (fusion de la glace, évaporation de l’eau) . Elle peut se transférer de proche en proche sans se transformer en une autre forme d’énergie (conduction calorifique)

    Origine : À l’époque où l’on n’avait pas encore reconnu que la chaleur était une forme de l’énergie, l’étude des échanges thermiques avait conduit à introduire une unité de chaleur, la calorie, définie comme la quantité de chaleur à fournir à 1 gramme d’eau pour élever sa température de 1 degré Celsius


    Énergie calorifique (Industrie - Histoire)

    Peut se convertir en énergie mécanique, dans une turbine, une machine à vapeur, ou un réacteur d’avion, mais cette conversion ne peut être que partielle

    Histoire : L’expérience a montré que les transformations d’énergie mécanique en chaleur, ainsi que les transformations inverses, se faisaient toujours avec le même rapport, à savoir 1 calorie pour 4,18 joules. Il y a donc équivalence entre ces deux formes d’énergie (mécanique et chaleur) . Ceci a permis d’abandonner la calorie et de mesurer la chaleur et toutes les autres formes d’énergie, en joules



    Énergie chimique (Physique)

    Associée à la liaison des atomes dans les molécules

    Elle est plus élevée lorsque ces atomes sont séparés que lorsqu’ils sont liés en molécules, et cet écart est d’autant plus grand que la liaison est plus forte . Puisqu’elle modifie l’énergie chimique des corps, une réaction chimique s’accompagne d’une transformation de cette énergie en une autre forme d’énergie, le plus souvent en chaleur


    Énergie chimique (Industrie)

    Exemples : Un réchaud à gaz produit ainsi une certaine quantité d’énergie calorifique, égale à la différence entre l’énergie chimique du gaz et de l’oxygène consommés et celle des produits de combustion (vapeur d’eau et dioxyde de carbone) . Dans une centrale thermique au charbon ou au fioul, une fraction de la chaleur de combustion est transformée en énergie électrique . Dans un accumulateur ou une pile électrique, une partie de l’énergie chimique libérée par la réaction est directement récupérée sous forme électrique


    Énergie cinétique (Physique)

    C’est l’énergie associée au mouvement d’un objet

    Elle est proportionnelle à la masse “m” et au carré de la vitesse “v” de l’objet (à condition que cette vitesse soit faible devant celle de la lumière, 300 000 km/s)


    Cette énergie lorsqu'elle est associée au mouvement d’un objet de masse “m” et de vitesse “v” vaut E = 1/2 mv2 ; Si la masse est exprimée en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde, cette formule donne l’énergie en joules (J), unité légale dans le système international


    Énergie concentrée (Physique)

    De même qu’un billet de 50 euros permet d’acheter la même quantité de marchandises que 50 pièces de 1 euro, certaines formes d’énergie sont concentrées sous un volume beaucoup plus faible que d’autres . On peut de ce point de vue distinguer trois catégories : Énergie de gravitation, intermédiaire (calorifique, électrique, radiative, chimique), nucléaire


    A suivre - Attend ...


    Énergie de gravitation (Astrophysique)

    Deux corps massifs s’attirent . Cette force, dite de gravitation, est faible pour de petits objets, mais devient importante pour des astres . Ainsi le Soleil et la Terre, la Terre et la Lune, s’attirent ; la pesanteur n’est autre que la force de gravitation exercée par la Terre sur les objets dans son voisinage . À cette force correspond une énergie de gravitation, plus élevée lorsque les corps sont éloignés l’un de l’autre que lorsqu’ils sont proches


    Énergie de gravitation (Industrie)

    Appréciable que si des masses considérables sont en jeu

    Considérons que 1 kg d’eau tombant de 100 m ne fournit que 981 J et que 1 kWh vaut 3 600 000 J . Pour libérer seulement 1 kWh, il faut faire chuter (3 600 000 J/981 J/kg) soit 3,67 t d’eau de 100 m . Les centrales hydroélectriques sont donc peu efficaces de ce point de vue . Les énergies mécaniques apparaissant dans notre vie courante ont aussi des ordres de grandeur très faibles . L’énergie cinétique d’une voiture pesant 1 tonne roulant à 100 km/h n’est que de 0,1 kWh



    Énergie de gravitation potentielle (Industrie)

    Ne se manifeste à nous que lorsqu’elle se convertit en une autre forme d’énergie

    L’énergie potentielle d’une cabine d’ascenseur est plus grande au sixième étage qu’au rez-de-chaussée, car elle est alors plus éloignée du centre de la Terre qui l’attire . Si l’on coupait le câble en neutralisant les freins de sécurité, la cabine tomberait en s’accélérant, son énergie potentielle se transformerait alors en énergie cinétique, plus visible . De même, l’énergie d’une masse de 1 kg d’eau à la surface d’un lac de barrage est plus élevée que son énergie lorsqu’elle est au pied du barrage . En effet, pour une différence d’altitude de 100 m, la différence d’énergie potentielle est de 981 J . C’est cette énergie qui est exploitée dans une centrale hydroélectrique, où la chute de l’eau actionne des turbines qui entraînent des alternateurs


    Énergie diluée
    (Astrophysique)


    A suivre - Attend ...


    Énergie élastique potentielle (Industrie)

    Elle est associée aux déformations des objets élastiques, par exemple à la tension d’un ressort ou à la compression d’un gaz

    A suivre - Attend ...


    Énergie électrique (Physique)

    Les particules chargées exercent les unes sur les autres des forces électriques

    A suivre - Attend ...


    Énergie électrique potentielle (Industrie)

    De même qu’une énergie potentielle de gravitation est associée aux forces de gravitation ou de pesanteur, une énergie potentielle électrique est associée aux forces électriques entre charges . Le déplacement de celles-ci dans un circuit s’accompagne de transferts plus ou moins rapides d’énergie, mesurés par la puissance électrique . Une énergie électrique peut se transformer en chaleur dans une résistance (radiateur, réchaud), en travail dans un moteur



    Énergie Joules (...

    A suivre - Attend ...

    L’énergie, dite cinétique, associée au mouvement d’un objet de masse “m” et de vitesse “v” vaut E = 1/2 mv2 ; lorsque la masse est exprimée en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde, cette formule donne l’énergie en joules (J), unité légale dans le système international

    Origine : À l’époque où l’on n’avait pas encore reconnu que la chaleur était une forme de l’énergie, l’étude des échanges thermiques avait conduit à introduire une unité de chaleur, la calorie, définie comme la quantité de chaleur à fournir à 1 gramme d’eau pour élever sa température de 1 degré Celsius . L’expérience a montré que les transformations d’énergie mécanique en chaleur, ainsi que les transformations inverses, se faisaient toujours avec le même rapport, à savoir 1 calorie pour 4,18 joules . Il y a donc équivalence entre ces deux formes d’énergie (mécanique et chaleur) . Ceci a permis d’abandonner la calorie et de mesurer la chaleur et toutes les autres formes d’énergie, en joules



    Énergie mécanique (Physique)

    A suivre - Attend ...


    Énergie nucléaire (Physique)

    Localisée dans les noyaux des atomes

    Ces noyaux, 100 000 fois plus petits que les atomes eux-mêmes, sont constitués de particules plus élémentaires – les protons et les neutrons – très fortement liés entre eux . De même que la liaison des atomes en molécules est la source de l’énergie chimique, la liaison des protons et neutrons en noyaux par des forces nucléaires est la source de l’énergie nucléaire . Une réaction nucléaire, en transformant les édifices des noyaux atomiques, s’accompagne ainsi d’un dégagement de chaleur


    A suivre - Attend ...


    Énergie nucléaire (Astrophysique)

    Une réaction nucléaire, en transformant les édifices des noyaux atomiques, s’accompagne d’un dégagement de chaleur . C’est ce mécanisme qui produit au cœur du Soleil, par fusion des noyaux d’hydrogène en noyaux d’hélium, la chaleur qui sera ensuite rayonnée

    A suivre - Attend ...



    Énergie nucléaire (Industrie)

    Forme d’énergie beaucoup plus concentrée que la plupart des autres

    Une réaction nucléaire, en transformant les édifices des noyaux atomiques, s’accompagne d’un dégagement de chaleur . Un certain type de réaction nucléaire est utilisé dans les centrales électronucléaires : la fission des noyaux d’uranium, qui les transforme chacun en deux autres noyaux environ deux fois plus petits ; 33 % de la chaleur produite est convertie en électricité

    Exemple : 1 kg d’uranium naturel fournit une quantité de chaleur de 100 000 kWh dans une centrale électrique courante, alors que 1 kg de charbon fournit en brûlant 8 kWh . C’est pourquoi on ne manipule que d’assez faibles masses de combustible nucléaire pour la production d’électricité : une centrale électronucléaire d’une puissance de 1 000 MW électriques (109 W) consomme 27 tonnes d’uranium enrichi par an, le quart de son chargement, alors qu’une centrale thermique de même puissance consomme 1 500 000 tonnes de pétrole par an . En fait, on ne sait extraire industriellement qu’une assez faible part de l’énergie nucléaire emmagasinée dans la matière . Dans le Soleil, 1 kg d’hydrogène produit, par réactions nucléaires le transformant en hélium, 180 millions de kWh



    Énergie radiative (Astrophysique)

    Un rayonnement transporte de l’énergie, même à travers le vide . Le Soleil nous transmet une puissance de l’ordre de 1 kW par mètre carré, sous forme de lumière visible et de rayonnement infrarouge

    A suivre - Attend ...


    Énergie radiative (Industrie)

    Un radiateur nous communique sa chaleur par l’intermédiaire de l’air ambiant, mais aussi directement sous forme de rayonnement infrarouge . Dans le filament d’une ampoule électrique, l’énergie électrique se transforme en chaleur, puis cette chaleur est évacuée principalement sous forme d’énergie radiative, lumineuse et infrarouge . Un four à micro-ondes communique de la chaleur aux aliments à partir d’une énergie électrique, par l’intermédiaire d’un rayonnement dit de micro-ondes, analogue à celui d’un radar . Inversement, on peut convertir en énergie électrique une partie de l’énergie lumineuse en provenance du Soleil à l’aide de photopiles solaires . Les ondes radio transportent aussi une énergie, certes faible, mais suffisante pour véhiculer du son, des images ou de l’information


    Énergie totale (Industrie)

    Dans le Soleil, 1 kg d’hydrogène produit 180 millions de kWh . Pour des énergies aussi considérables, on vérifie la célèbre relation d’Einstein E = mc2, qui exprime que l’énergie totale d’un corps est proportionnelle à sa masse, nouvelle propriété d’équivalence ; mais le coefficient est énorme, puisque la vitesse c de la lumière vaut 300 000 km/s . De la sorte, une masse de seulement 1 mg équivaut à 25 000 kWh ; dans une centrale nucléaire, la transformation de 1 kg d’uranium naturel en d’autres éléments diminue l’énergie nucléaire du combustible de 100 000 kWh, et donc sa masse de 4 mg



    Énergie 'Travail' (Industrie)

    Désigne un transfert d’énergie réalisé en exerçant une force dont le point d’action se déplace

    Exemple : En soulevant un poids, par exemple en remontant de l’eau depuis la base jusqu’au sommet d’un barrage, on lui fournit un travail, qui lui permet d’acquérir une énergie potentielle plus élevée ; le travail fourni à une pompe qui comprime un gaz accroît l’énergie élastique de celui-ci et contribue à l’échauffer






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