Td corrigé NOM, Prénom : Classe : 1ère ???? DS sur les Chapitres 1 et 2 ... pdf

NOM, Prénom : Classe : 1ère ???? DS sur les Chapitres 1 et 2 ...

1) Rappeler la relation qui permet de calculer l'énergie E consommée par un appareil à partir de sa puissance P ... Les panneaux solaires photovoltaïques, en silicium amorphe, fournissent en moyenne 60 kWh par an et par ... Donnée : Capacité thermique massique de la viande : c = 3 135 J.kg-1. ... CORRECTION du DS.




part of the document



NOM, Prénom : Classe : 1ère …………


DS sur les Chapitres 1 et 2 du thème Habitat

Exercice 1 : Cuisson d’un poulet
Un four-grill de puissance 1500W (en fonctionnement grill) permet de cuire un poulet en 1h.15minutes.
1) Rappeler la relation qui permet de calculer l’énergie E consommée par un appareil à partir de sa puissance P et de la durée d’utilisation t, en indiquant les unités du système international à utiliser.
2) Déterminer l’énergie électrique nécessaire pour la cuisson de ce poulet, dans l’unité internationale. SOYEZ RIGOUREUX DANS LA FACON DE MENER UN CALCUL !
3) Déterminez-la à présent en kWh, toujours aussi RIGOUREUSEMENT.
4) Hors abonnement, le prix TTC du kWh d’électricité est voisin de 0,13 euro. Quel est le coût de l’énergie électrique pour la cuisson du poulet ? DETAIL, RIGUEUR.

Exercice 2 : Consommation des appareils électroménagers et panneaux photovoltaïques
1) Le lave-linge d’une installation familiale est utilisé 48 semaines dans l’année, à raison de 4 cycles par semaine. Pour chaque cycle, il consomme 1 kWh. Calculer l’énergie consommée annuellement par cet appareil. REDIGEZ CORRECTEMENT.
2) La consommation totale d’énergie électrique du ménage est égale à 4400 kWh par an.
Les panneaux solaires photovoltaïques, en silicium amorphe, fournissent en moyenne 60 kWh par an et par mètre carré, dans des conditions optimales d’exposition au Soleil (orientation et inclinaison).
Quelle surface minimum de panneaux solaires faudrait-il installer sur la toiture de l’habitation de ce ménage pour produire l’énergie électrique nécessaire ?

Exercice 3 : Calculer et lire des températures
1) Quelle est la température T, en Kelvin, correspondant à 10°C ? Faites apparaître votre calcul : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2) Quelle température pouvez-vous lire ci-contre, dans les deux unités indiquées ? On lit ………………… ce qui correspond aussi à …………………

Exercice 4 : Chambre froide
Pour conserver une masse m =10 kg de viande, on utilise une chambre froide maintenue à 3°C. La température initiale de la viande est de 18°C.
Calculer la variation d énergie interne ”U de la viande lorsqu on la place dans cette chambre froide.
Donnée : Capacité thermique massique de la viande : c = 3 135 J.kg-1.°C-1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Exercice 5 : Capacité thermique massique du béton
La température d’un bloc de béton de masse m=2 kg s’élève de ”¸ =15°C lorsqu il reçoit une quantité de chaleur Q = 26,4 kJ.
Quelle relation permet de calculer la capacité thermique massique du béton ?
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Effectuez le calcul de cette capacité thermique massique :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
CORRECTION du DS
sur les Chapitres 1 et 2 du thème Habitat




Ex1 : 1) E = P x t 2) Si nous voulons E exprimée en kWh, il faut P en kW et t en heures.
3) Application de cette formule, avec P=1500W=1,500 kW et t=1h15minutes = 1,25h.
E = 1,500 x 1,25 = 1,875 kWh.
4) Comme le prix TTC du kWh d’électricité est voisin de 0,13 euro, il suffit de faire un produit en croix ou une multiplication : 1 kWh (( 0,13 euro
1,875 kWh (( x
x = 1,875 x 0,13 / 1 = 0,24 euro, soit 24 centimes d’euro.


Ex2 : 1) Pour un cycle, E(1 cycle) = 1 kWh. Donc pour 4 cycles, E(4 cycles) = 4x1 = 4 kWh.
Puis pour toute l’année, il faut multiplier cette énergie par le nombre de semaines d’utilisation :
E(an) = E(4cycles) x 48
= 4 x 48 = 192 kWh.
2) Comme E(conso totale)= 4400 kWh par an, et que E(prod) = 60 kWh par an et par mètre carré. Alors pour trouver la surface minimale des panneaux nécessaire, il suffit de faire le rapport de ces deux énergies :
Surface = E(conso totale) / E(prod) = 4400 / 60 = 73,3 m2. Nous arrondirons donc ici à 74 m2.


Ex3 : 1) Nous savons que T= ¸ + 273 avec T en K et ¸ en °C.
Ainsi, si ¸=10°C, alors T=10+273=283K.
2) On lit ¸=34°C ce qui correspond aussi à ¸=94°F.


Ex4 : Nous savons que ”U = m x c x ”¸.
Avec ”U la variation d énergie interne (en J), m la masse du système (en kg),
c la capacité thermique massique de la viande (en J.kg-1.°C-1)
et ”¸ l élévation de la température du système (en °C).
On peut donc effectuer le calcul : ”U =10 x 3 135 x (18-3) = 4,7.105 J.


Ex5 : La température d un bloc de béton de masse m=2kg s élève de ”¸ =15°C lorsqu il reçoit une quantité de chaleur Q=26,4 kJ.
1) Nous savons que Q= m x c x ”¸.
Avec Q l énergie thermique reçue (en J), m la masse du système (en kg),
c la capacité thermique massique du matériau (en J.kg-1.°C-1)
et ”¸ l élévation de la température du système (en °C).
On exprime alors c : c= Q / (m x ”¸)
2) Calcul : c = 26,4.103 / (2 x 15) = 880 J.kg-1.°C-1.

CORRECTION du DS
sur les Chapitres 1 et 2 du thème Habitat




Ex1 : 1) E = P x t 2) Si nous voulons E exprimée en kWh, il faut P en kW et t en heures.
3) Applic!$*+,56?EYZ[e{|Ö×Q o òãò×ȹ­¹­¹”‹{o`SFS*B*CJphYYYhÕ1h#z~CJ0jhtXChÐ65B*CJUmHnHphYYYuh#z~5B*CJphYYYhtQŽh#z~5B*CJphYYYhÕ1h#z~5B*CJphYYYh#z~5B*CJphYYYhtQŽh bB*CJH*phYYYhtQŽh bB*CJphYYY*+,Y[|⯠K

1 2 † u Ë “
23bá
3\]âã÷÷÷ï÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ç÷÷÷$a$gd­rS$a$gd#z~$a$gd#z~o … † ® ¯ ° ì ù 

J
K

 0 1 2 < † ‡ ^ t u “
”
123=aµõëõÞõÞõëÞõÔõÞëÔÞ±žÞ”ÔށÞÔtdUÞh+âh#z~5B*CJphYYYh+âh#z~5>*B*CJphYYYh¾=h#z~B*CJphYYY$jh+âhZ"¿CJUmHnHuh­rSB*CJphYYY$jh+âh#z~CJUmHnHu h­rSh#z~5B*CJaJphYYY#h­rSh#z~5>*B*CJaJphYYYh#z~B*CJphYYYh+âh#z~B*CJphYYYhyYB*CJphYYYhtXCB*CJphYYYµ¶ÄÅàá
)3R\]_`¤­¯±·¸¿ÀÙÚáâãíÿ2ôçôÝôÐÆÐÆ¹Ý®çŸçç†ç~ÐÆç~Ý~scTçh+âh#z~5B*CJphYYYh+âh#z~5>*B*CJphYYYh]1Ýh#z~B*phYYYh#z~B*phYYYh­rSB*CJphYYYh­rSh#z~5B*CJphYYYh+âh#z~6B*CJphYYYh¯W h­rSB*phYYYhÔOzh­rSB*CJphYYYh#z~B*CJphYYYhÔOzh#z~B*CJphYYYh­rSB*CJphYYYh+âh#z~B*CJphYYYh¯W h#z~B*phYYYãÿæ>¸áâ~|àâ,^¢ÌÍÎÏ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ìààÔìààÌÌÄÄÄ$a$gdF'‘$a$gdF'‘ $„h^„ha$gdÐ6 $„Ð^„Ða$gdÐ6 $
& Fa$gdÐ6$a$gd#z~24:*B*CJphYYYh¾=h#z~B*CJphYYYh+âh#z~B*CJphYYY‘ÌÐÓÖ-.\dx}'()5*B*CJphYYY'hF'‘5B*CJeh@phYYYrÊÿ@/hF'‘5CJeh@fHqÊ
ÿÿÿÿrÊÿ@hF'‘5B*CJphYYYhF'‘6B*CJphYYYhF'‘5>*B*CJphYYY3hF'‘5B*CJaJfHnH phqÊ
ÿÿÿÿtH hF'‘B*CJphYYY$hF'‘B*CJeh@phYYYrÊÿ@DhF'‘5B*CJaJeh@fHnH phqÊ
ÿÿÿÿrÊÿ@tH ìîðü
 ÌÎÐ  &ž ¢> R V ðäÚÍÚÍÚð³Ú¢•Ú•†•Ú•äÚð³Ús[/hF'‘5CJeh@fHqÊ
ÿÿÿÿrÊÿ@$hF'‘B*CJeh@phYYYrÊÿ@hF'‘5>*B*CJH*phYYYhF'‘5>*B*CJphYYY!hF'‘5>*CJfHqÊ
ÿÿÿÿ3hF'‘5B*CJaJfHnH phqÊ
ÿÿÿÿtH hF'‘5B*CJH*phYYYhF'‘B*CJphYYYhF'‘5B*CJphYYYhF'‘5CJfHqÊ
ÿÿÿÿ \ î z!ò!@"²"´"Ö"*#,#.#0#2#î#H@f@þ@ASATAUA°AB,BHB÷÷÷÷÷÷÷÷÷ïï÷÷÷÷÷÷÷÷êêêê÷÷÷÷gdF'‘$a$gdF'‘$a$gdF'‘V X h!l!r!v!ˆ!Š!Œ!6":"*B*CJH*mH phYYYsH 'h½lÒhF'‘5B*CJH*mH phYYYsH 'h½lÒhF'‘5>*B*CJmH phYYYsH !h½lÒhF'‘B*CJmH phYYYsH 3hF'‘5B*CJaJfHnH phqÊ
ÿÿÿÿtH hF'‘5CJfHqÊ
ÿÿÿÿhF'‘5B*CJH*phYYYhF'‘B*CJphYYYDhF'‘5B*CJaJeh@fHnH phqÊ
ÿÿÿÿrÊÿ@tH *#2#8#>#ì#î#$@%@-@A@F@ð@ñ@ò@þ@AAAAAUAXA[ABHBSCTCrCvCwC{C~CC”CDDD.Dúíá×á×Õ×á×á×Ȼ׵׵Ȼ×íáפח×á—×íáׄa„×DhF'‘5B*CJaJeh@fHnH phqÊ
ÿÿÿÿrÊÿ@tH $hF'‘B*CJeh@phYYYrÊÿ@hF'‘5B*CJH*phYYY!h½lÒhF'‘B*CJmH phYYYsH 
hF'‘CJ jàhF'‘B*CJphYYY jßhF'‘B*CJphYYYUhF'‘B*CJphYYYhF'‘5B*CJphYYYhF'‘5>*B*CJphYYY
hF'‘CJ&ation de cette formule, avec P=1500W=1,500 kW et t=1h15minutes = 1,25h.
E = 1,500 x 1,25 = 1,875 kWh.
4) Comme le prix TTC du kWh d’électricité est voisin de 0,13 euro, il suffit de faire un produit en croix ou une multiplication : 1 kWh (( 0,13 euro
1,875 kWh (( x
x = 1,875 x 0,13 / 1 = 0,24 euro, soit 24 centimes d’euro.


Ex2 : 1) Pour un cycle, E(1 cycle) = 1 kWh. Donc pour 4 cycles, E(4 cycles) = 4x1 = 4 kWh.
Puis pour toute l’année, il faut multiplier cette énergie par le nombre de semaines d’utilisation :
E(an) = E(4cycles) x 48
= 4 x 48 = 192 kWh.
2) Comme E(conso totale)= 4400 kWh par an, et que E(prod) = 60 kWh par an et par mètre carré. Alors pour trouver la surface minimale des panneaux nécessaire, il suffit de faire le rapport de ces deux énergies :
Surface = E(conso totale) / E(prod) = 4400 / 60 = 73,3 m2. Nous arrondirons donc ici à 74 m2.


Ex3 : 1) Nous savons que T= ¸ + 273 avec T en K et ¸ en °C.
Ainsi, si ¸=10°C, alors T=10+273=283K.
2) On lit ¸=34°C ce qui correspond aussi à ¸=94°F.


Ex4 : Nous savons que ”U = m x c x ”¸.
Avec ”U la variation d énergie interne (en J), m la masse du système (en kg),
c la capacité thermique massique de la viande (en J.kg-1.°C-1)
et ”¸ l élévation de la température du système (en °C).
On peut donc effectuer le calcul : ”U =10 x 3 135 x (18-3) = 4,7.105 J.


Ex5 : La température d un bloc de béton de masse m=2kg s élève deHBCyCzC{C@DŽDôDöDøDFEäErFêFzG|G~G|PÀPRQÞQVT¤TUUUU÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ïç$a$gdtXC$a$gdÐ6$a$gdF'‘.D2DTDVDpDrD‚DŠD’D”D¢D¤DäDæDøDþDE$E&E(E*B*CJH*phYYYhF'‘5>*B*CJphYYY!hF'‘5>*CJfHqÊ
ÿÿÿÿ3hF'‘5B*CJaJfHnH phqÊ
ÿÿÿÿtH hF'‘5B*CJH*phYYYhF'‘B*CJphYYYhF'‘5B*CJphYYYhF'‘5CJfHqÊ
ÿÿÿÿ ”¸ =15°C lorsqu il reçoit une quantité de chaleur Q=26,4 kJ.
1) Nous savons que Q= m x c x ”¸.
Avec Q l énergie thermique reçue (en J), m la masse du système (en kg),
c la capacité thermique massique du matériau (en J.kg-1.°C-1)
et ”¸ l élévaºP¼PÌQÐQÖQÚQìQîQðQRTšTžT T¤TÀTÂTÖTØTôTUUUUUÝÓÆÓÆÓ¶œÓšÓ¶œÓ‰u‰a‰uKuK‰*h½lÒhF'‘5>*B*CJH*mH phYYYsH 'h½lÒhF'‘5B*CJH*mH phYYYsH 'h½lÒhF'‘5>*B*CJmH phYYYsH !h½lÒhF'‘B*CJmH phYYYsH U3hF'‘5B*CJaJfHnH phqÊ
ÿÿÿÿtH hF'‘5CJfHqÊ
ÿÿÿÿhF'‘5B*CJH*phYYYhF'‘B*CJphYYYDhF'‘5B*CJaJeh@fHnH phqÊ
ÿÿÿÿrÊÿ@tH tion de la température du système (en °C).
On exprime alors c : c= Q / (m x ”¸)
2) Calcul : c = 26,4.103 / (2 x 15) = 880 J.kg-1.°C-1.





/2


/2

/1

/1





/3






/3






/1



/2









/3






/1



/1