5.Energie, masse, temps Flashcards

1
Q

Energie

A
  • Notion abstraite
  • Permet de réaliser un travail
  • Quantifiable dans certaines circonstances
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2
Q

Energie Cinétique

A

-énergie possédé par un corps suite à un movement dans un référentiel donné
-Formule:
1/2m*v^2

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3
Q

Energie Potentielle

A

-énergie contenue dans un objet en fonction de sa position par rapport à un champ de force
-Formules:
mghauteur
q*ΔU (potentiel)

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4
Q

Energie Elastique

A

-énergie emmagasinée dans un objet sous tension
-Formule:
1/2K(raideur du ressort)*x^2

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5
Q

Energie Radiante

A

-Energie transportée par la lumière
-Formule:
h*f

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6
Q

Energie Thermique

A

-Energie moyenne contenue dans l’agitation microscopique des constituants d’un objet macroscopique
-Formule:
3/2Kb*Température

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7
Q

Energie:

unité

A

-Exprimé en Joule (J)

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8
Q

1J–>cal

A
  • 0.2388 cal

- Travail effectué sur une distance

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9
Q

1 cal—> J

A
  • 4,186J

- Energie nécessaire à augmenter la température de l’eau

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10
Q

1 eV

A
  1. 602*10^19 J

- énergie acquise par une charge unitaire

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11
Q

1 kWh

A

3,6 MJ

-Energie produite pendant une heure

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12
Q

J joule equivalence

A
  • Un battement de coeur
  • Faire gravir 1m à une plaquette de chocolat
  • Energie acquise à une plaque de chocolat qui tombe d’un mètre
  • Chaleur produite au repos à chaque 1/100 de seconde
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13
Q

Masse

A
  • Quantité de matière (mol)

- Pas confondre avec la masse en (kg)

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14
Q

Formule de la masse d’Einstein

A
  • m=E/c^2
    -Masse ne dépend pas seulement de la matière, mais aussi de la manière dont les constituants interagissent et se déplacent à l’intérieur de l’objet
    -Dépend du mouvement car 1 mouvement=1 energie
    Emouv>Erepos
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15
Q

La masse d’un atome est plus petit que la somme des masses de ses composants (Explication)

A
  • Energie potentielle est négative (rapprocher un proton va diminuer l’exponentielle
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16
Q

Energie de liaison

A
  • Synonyme d’énergie potentielle négative

- Energie apporté si l’on doit séparer le proton de l’électron

17
Q

Masse gravitationnelle

A
  • Masse d’un objet attirer par la force gravitationnelle

- Masse équivalente à la masse inertielle

18
Q

Masse inertielle

A
  • Grandeur qui définit la résistance d’un objet à être accéléré par une force
  • Masse équivalente à la masse gravitationnelle
19
Q

Principe d’équivalence d’Einstein

A

masse = masse gravitationnelle = masse inertielle =E/c^2

20
Q

Le temps

A
  • Grandeur scalaire
  • Unité du SI
  • Exprimé en seconde (s)
  • Déterminer par Δcs
  • Spécifique à chaque point dans l’espace
21
Q

Comment mesurer le temps?

A
  • Mesurer grâce à quelque chose de périodique (jour)
  • Comparer à des évènements périodiques
  • La définition du temps est basée sur la répétition d’un évènement périodique
22
Q
  1. Exprimer mathématiquement le concept d’énergie dans diverses situations
  2. Donner des exemples d’ordres de grandeur en biomédécine
A

Energie Cinétique:

                    - 1/2m*v2
                    - Energie possédé après un mouvement dans un référentiel donné
23
Q

Expliquer le lien entre existant entre les notions de masse et d’énergie

A

m=E/c^2

-La masse dépend aussi de l’interaction et du mouvements des particules à l’intérieur de l’objet

24
Q

Décrire la manière dont on est capable de définir la notion de temps

A
  • Se baser sur un évènement périodique
  • Comparer avec un autre évènement périodique
  • Définition du temps est basée sur la répétition d’un évènement périodique