Intro Flashcards

1
Q

joule

A

1kg lancé à 1m/s = 0,5 J ou 1kg chutant de 1m = 9,8 J

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2
Q

1kWh

A

1000 J/s * 3600s = 3,6.10^6 J

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3
Q

1 tep

A

11 MWh = 4.10^10 J

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4
Q

1 kcal

A

1,2 Wh = 4,18 kJ ou 1kg d’eau chauffée à 1°C

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5
Q

1 eV

A

96500 J/mole = 1,6.10^-19 J

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6
Q

1L d’essence

A

12 kWh de chaleur

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7
Q

conversion en tep : électronucléaire ; géothermique et hydro _ 1 MWh

A

nucleaire 0,26 tep et rdt = 34% ; géothermique 0,86 tep et rdt = 10% ; hydro 0,086 tep

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8
Q

1 tep (équivalent quantité)

A

1,5 t de charbon HQ ; 1100m^3 de gaz naturel ; 2,2 t de bois sec

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9
Q

1 kWh/jour

A

42 W

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10
Q

1 TWh/an

A

0,11 GW

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11
Q

1 Mtep/an

A

1,3 GW

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12
Q

1 tep/an

A

1,4 kW thermique

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13
Q

interaction forte (portée et puissance)

A

femtometre 10^-15 et 1 à 10 MeV

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14
Q

interaction électromagnétique

A

2 niveaux : intérieur du noyau (10^-15 et MeV) et extérieur (10^-10 et eV ; ex énergie de liaison de H = 13,6 eV). Plus on est confiné, plus il y a d’énergie

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15
Q

ordre de grandeur transfo avec énergie électromagnétique : combustion

A

E = 1 eV/ particule ; 96,5 kJ/mol ; 27 Wh/mol ; 23 kcal/mol

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16
Q

ordre de grandeur transfo avec énergie électromagnétique : electrochimie

A

fem de 1 à 3 eV

17
Q

ordre de grandeur transfo avec énergie électromagnétique : biochimie

A

hydrolyse de l’ATP. 0,5 eV par molécule ou 50kJ/mole

18
Q

ordre de grandeur transfo avec énergie électromagnétique : énergie radiative

A

2 eV pour un photon de 0,6 um. la fixation d’une molécule de CO2 sur H2O nécessite 5eV fournit par le flux lumineux (500kJ/mole)

19
Q

interaction faible (radioactivité B)

A

énergie des positons ou électrons d’une fraction de MeV. Très peu probable. dans une étoile, interactions faible et gravitationnelle compensent interaction forte

20
Q

interaction gravitationnelle

A

-GMM’/r. portée: interaction coulombienne. Potentiel de gravité: G = 6,67.10^-11 J.m.kg-2. M (terre) = 5,97.10^24 1kg. 1kg d’eau sur 1m = 9,8 J = 2,7 MWh

21
Q

concentration (masses pour 1kWh) : énergie mécanique

A

pesanteur : 10t d’eau à 40m ; cinétique : véhicule de 10t à 100km/h ; éolien: 20000 m^3 (27t) d’air à 60km/h

22
Q

concentration (masses pour 1kWh) : énergie électromagnétique

A

chimique : 0,1 1kg de carburant; biologique : 1 repas ; électrochimique : 80kg de batterie ; thermique : vaporisation de 1,5kg d’eau ; solaire : 1kW/m^2

23
Q

concentration (masses pour 1kWh) : énergie nucléaire

A

fission : 10 mg d’U238 à 0,7% de 235 ; surgeneration : *100 (0,1 mg Pu (n + U238)) ; fusion : 5 ug d’H dans le soleil

24
Q

densité énergétique pour produire 3,65 GW de Paris : nucléaire

A

centrale nucléaire : 0,2 km^2 et tps de production/an = 85%

25
Q

densité énergétique pour produire 3,65 GW de Paris : solaire

A

91 km^2 et tps de production/an = 12%

26
Q

densité énergétique pour produire 3,65 GW de Paris : hydrau

A

364 km^2 et 38%

27
Q

densité énergétique pour produire 3,65 GW de Paris : éolien

A

454 km^2 et 25%

28
Q

densité énergétique pour produire 3,65 GW de Paris : biomasse

A

3000 km^2 et 75%

29
Q

caractérisation d’une énergie

A

force fondamentale, longueur, ordre de grandeur