J'ai le même exercice à faire avec, cependant, les questions suivantes :
1) Faire le bilan des forces s'exerçant sur la masse lors de son mouvements (on dira que les frottements sont nuls).
Bilan des forces :
_ tension du cable
_ poids
2) Exprimer et calculer le travail du poids lors du mouvement de la masse.
W = 5,30 J
3) La génératrice convertit complètement le travail mécanique reçu en énergie électrique en produisant la f.é.m. Quelle est la relation liant la f.é.m E et le travail du poids ?
Non résolu.
4) Ecrire, en fonction de I, de r et de la f.é.m E de la génératrice de l'énoncé, l'expression de l'énergie électrique transférée au circuit par la génératrice. Puis donner l'espression de l'énergie électrique reçue par la résistance R.
Non résolu.
5) Déduire (R + r)*I2*t = m*g*h. Pourquoi peut - on dire que cette relation exprime le principe de conversion de l'énergie. Calculer alors I et en déduire la f.é.m de la génératrice. Puis calculer UPN aux bornes de cette génératrice.
Non résolu.
*** message déplacé ***
Bonjour, j'ai un devoir maison à rendre lundi, cependant je n'arrive pas à le faire. Pourriez - vous m'aider s'il vous plaît ?
La résistance interne d'une petite génératrice G, mesurée grâce à un ohmmètre, est r=0,800 ohms.
L'axe horizontal de la génératrice est relié à une poulie.
Une masse m=300 g est suspendue à un fil enroulé dans la gorge de la poulie. On prendra g=9,81N.kg. Les bornes de la génératrice sont connectées à une résistance de valeur R=3,00 ohms.
La masse m est lâchée sans vitesse. Rapidement, elle prend une vitesse constante v=0,180m.s
L'étude des variations et transferts d'énergie sera effectuée pour une durée t=10,0s, au cours de laquelle la masse m descend d'une hauteur h.
1) Faire le bilan des forces s'exerçant sur la masse lors de son mouvements (on dira que les frottements sont nuls).
Bilan des forces :
_ tension du câble
_ poids
2) Exprimer et calculer le travail du poids lors du mouvement de la masse.
W = 5,30 J
3) La génératrice convertit complètement le travail mécanique reçu en énergie électrique en produisant la f.é.m. Quelle est la relation liant la f.é.m E et le travail du poids ?
Non résolu.
4) Écrire, en fonction de I, de r et de la f.é.m E de la génératrice de l'énoncé, l'expression de l'énergie électrique transférée au circuit par la génératrice. Puis donner l'expression de l'énergie électrique reçue par la résistance R.
Non résolu.
5) Déduire (R + r)*I2*t = m*g*h. Pourquoi peut - on dire que cette relation exprime le principe de conversion de l'énergie. Calculer alors I et en déduire la f.é.m de la génératrice. Puis calculer UPN aux bornes de cette génératrice.
Non résolu.
Bonjour,
Question 1 : oui, quand le mouvement est rectiligne et à vitesse uniforme alors les forces qui s'exercent sur la masse sont égales et opposées (somme vectorielle nulle) ;
. une force est le poids
. l'autre force est la tension du fil
Question 2 :
En t = 10 secondes à vitesse constante v le centre de gravité de la masse s'est déplacé de h = v.t = 1,8 m
Le poids P vaut P = m.g = 0,3 9,81 N
Donc le travail du poids vaut WP = m.g.h = 0,3 9,81 1,8 5,3 J
Question 3 : quelle est la relation entre l'énergie WE fournie par une source, la valeur de sa f.é.m. E, et l'intensité du courant I ?
Oui c'est cela
La puissance fournie par une source de f.é.m. E qui débite dans un circuit une intensité I vaut E.I
L'énergie correspondante pendant une durée t est donc E.I.t
Mais une partie de cette énergie est transformée (par effet Joule) à l'intérieur de la génératrice elle-même qui a une résistance interne r
Le reste est transformé à l'extérieur de la génératrice, donc dans le circuit qui ici est représenté par une résistance de valeur R
Ce que j'ai écrit à 15 h 30 permet de comprendre, me semble-t-il, ce qui est demandé aux questions 3, 4 et 5
L'énergie se conserve en se transformant.
Une source d'énergie : le travail du poids qui descend dans le champ de pesanteur terrestre
Une transformation de cette énergie mécanique en énergie électrique
Deux transformations de cette énergie électrique en énergie thermique (calorifique) par effet Joule dans la résistance interne r de la génératrice et dans la résistance présente dans le circuit R
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