Outils pour utilisateurs

Outils du site


introduction

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
introduction [2025/10/03 13:54] mistert2introduction [2025/10/03 14:56] (Version actuelle) mistert2
Ligne 93: Ligne 93:
 Pour les isolants, il faudra fournir une tension énorme pour les rendre conducteurs. Généralement cela provoque un arc et condamne le matériau. c'est également ce qui se passe lors d'un orage lorsque l'air devient conducteur. On dit alors que l'isolant claque.  Pour les isolants, il faudra fournir une tension énorme pour les rendre conducteurs. Généralement cela provoque un arc et condamne le matériau. c'est également ce qui se passe lors d'un orage lorsque l'air devient conducteur. On dit alors que l'isolant claque. 
  
-Définition+**Définition** 
 Le courant électrique Le courant électrique
 Le courant électrique sera défini comme le débit de charges circulant à l'intérieur du conducteur. On notera :  Le courant électrique sera défini comme le débit de charges circulant à l'intérieur du conducteur. On notera : 
Ligne 173: Ligne 174:
  
  
-représente ici le champ de pesanteur c'est à dire <mt>9,81 m \cdot s^{-2}</mt> au niveau de la mer.+représente ici le champ de pesanteur c'est à dire <mt>9,81 m \cdot s^{-2}</mt> au niveau de la mer.
  
 Le champ de pesanteur est représenté ci-dessous : Le champ de pesanteur est représenté ci-dessous :
Ligne 224: Ligne 225:
     * U: différence de potentiel électrique ou tension en Volts     * U: différence de potentiel électrique ou tension en Volts
  
-    * E: champ électrique en <mt>U = V \cdot m^{-1}</mt>+    * E: champ électrique en <mt>V \cdot m^{-1}</mt>
  
     * d: distance en mètres     * d: distance en mètres
Ligne 233: Ligne 234:
 Calculons le travail de la force électrique entre les plaques : Calculons le travail de la force électrique entre les plaques :
  
-<mt color="purple">W(F_{elec}) = F_{elec} \cdot = q \cdot E \cdot L</mt>+<mt color="purple">W(F_{elec}) = F_{elec} \cdot = q \cdot E \cdot d</mt>
  
 <mt color="purple"> ~soit~ W(F_{elec})= q \cdot U </mt> <mt color="purple"> ~soit~ W(F_{elec})= q \cdot U </mt>
Ligne 246: Ligne 247:
 avec :  avec : 
  
-: travail en joules+    * <mt>W(F_{elec})</mt>: travail en joules
  
- : tension en volts+    * U : tension en volts
  
-: intensité du courant en ampères+    * I : intensité du courant en ampères
  
- : puissance électrique en watts+    * <mt>P_{elec}</mt> : puissance électrique en watts
  
  
 Pour le champ de pesanteur le travail serait : Pour le champ de pesanteur le travail serait :
  
 +<mt color="purple">W(F_{pes}) = F_{pes} \cdot h= m \cdot g \cdot h </mt>
  
-avec : +<mt color="purple"> soit~ W(F_{pes})= (F_{pes} \cdot v) \cdot t </mt>
  
-: travail en joules+<mt color="purple">W(F_{pes})= P_{meca} \cdot t </mt>
  
- : force en Newtons 
  
-: vitesse en m +avec :  
-s-1+ 
 +    * <mt>W(F_{pes})</mt> : travail en joules 
 +    * <mt>F_{pes}</mt> : force en Newtons 
 +    * <mt>v: vitesse~en~\cdot s^{-1}</mt> 
 +    * <mt>P_{meca} </mt>: puissance mécanique en watts
  
- : puissance mécanique en watts 
  
  
 La puissance est toujours le produit de deux grandeurs : une grandeur effort et une grandeur flux. La puissance est toujours le produit de deux grandeurs : une grandeur effort et une grandeur flux.
-Grandeurs flux et efforts +^ Puissance              ^ Grandeur effort      ^ Grandeur flux         ^ Formule              ^ 
-Puissance+| Électrique             | Tension              | Courant               | <mt>P = U \cdot I</mt>
 +| Mécanique Translation  | Force                | Vitesse               | <mt>P = F \cdot v</mt>
 +| Mécanique Rotation     | Couple               | Vitesse angulaire     | <mt>P = C \cdot \Omega</mt>
 +| Hydraulique            | Pression             | Débit                 | <mt>P = p \cdot Q</mt> |
  
-Grandeur effort 
  
-Grandeur flux+**Définition**
  
-Formule+Comme <mt>W=Q \cdot U</mt> on en déduit que <mt>U = \frac{W}{Q}</mt> . La tension correspond donc à l'énergie nécessaire pour déplacer une charge d'1 coulomb.
  
-Electrique+**Complément**
  
-Tension 
- 
-Courant 
- 
- 
-Mécanique 
- 
-Translation 
- 
-Force 
- 
-Vitesse 
- 
- 
-Mécanique 
- 
-Rotation 
- 
-Couple 
- 
-Vitesse 
- 
-angulaire 
- 
- 
-Hydraulique 
- 
-Pression 
- 
-Débit 
- 
- 
-Définition 
-Comme  
- on en déduit que  
-. La tension correspond donc à l'énergie nécessaire pour déplacer une charge d'1 coulomb. 
- 
-Complément 
 Nous avons ainsi montré que le domaine mécanique avait son entité élémentaire : la masse. Dans le domaine électrique il s'agit de la quantité d'électricité. On retrouve le même formalisme mathématique pour les deux domaines. Les lois de conservations de masse et de la quantité d'électricité sont deux lois fondamentales en physique. Nous avons ainsi montré que le domaine mécanique avait son entité élémentaire : la masse. Dans le domaine électrique il s'agit de la quantité d'électricité. On retrouve le même formalisme mathématique pour les deux domaines. Les lois de conservations de masse et de la quantité d'électricité sont deux lois fondamentales en physique.
  
 Finalement tout se joue à l'échelle de l'atome : le boson de Higgs confère une masse particules, et il se trouve au sein de l'atome des particules possédant une charge électrique. Le monde de l'électricité n'est finalement pas si éloigné que cela du monde de la mécanique. En électricité tout comme en mécanique les explications se situent bien souvent à l'échelle atomique !  Finalement tout se joue à l'échelle de l'atome : le boson de Higgs confère une masse particules, et il se trouve au sein de l'atome des particules possédant une charge électrique. Le monde de l'électricité n'est finalement pas si éloigné que cela du monde de la mécanique. En électricité tout comme en mécanique les explications se situent bien souvent à l'échelle atomique ! 
  
-Fin+
  
  
introduction.1759499651.txt.gz · Dernière modification : de mistert2