%Chapitre 5 # Chapitre 5 − Énergie et mouvement ## 1. L'énergie ::: details [assets/defenergie.mp4]{.vidéo} ::: ::: def énergie ::: ::: h On appelle énergie la grandeur qui permet de : * modifier un mouvement ; * produire de la chaleur ; * produire de l’électricité ; * produire de la lumière ; * transformer la matière. ::: [L’unité de l’énergie est le **joule (J)**]{.h} [1 joule est par exemple l’énergie nécessaire pour lever une masse d’un kilogramme à une hauteur de 10 cm.]{.h} ## 2. Énergie cinétique et énergie de position [activité 1 p 266 − 6 minutes]{.act} {.visu .act} ::: def énergie cinétique ::: ::: h Un objet en mouvement possède une énergie de mouvement appelée énergie cinétique. ::: La relation donnant l’énergie cinétique d’un objet est : {.h .w60 .encR} [rappel]{.u} {.w40 .h} ::: def énergie de position ::: ::: h Au voisinage de la Terre, un objet possède une énergie de position. Plus l’objet est placé haut, plus il possède d’énergie de position. ::: ::: exercices ex 2, 4, 10, 11 p 272-273 ::: ## 3. Conversion d'énergie [17 minutes]{.notes} {.visu .act} [act 3 p 268, exploitation et conclusion − 15 minutes]{.act} ::: {.r .h} Pendant son mouvement l'énergie cinétique d'un objet peut être convertie en énergie de position et vice-versa. ::: ::: def Énergie mécanique ::: On appelle énergie mécanique, notée $E_m$, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. $$ E_m = E_c + E_p$$ ::: {.r .h} S'il n'y a pas de frottements, l'énergie mécanique se conserve. ::: {.visu} ::: notes act le conducteur roulait-il trop vite ? ::: ::: exercices 16, 18, 19 p 274 :::
Fiche de mémorisation active | |
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Quelle est la relation permettant de calculer l'énergie cinétique ? | $$E_{c}=\frac{1}{2}\times m \times v^2$$ |
Qu'est-ce que l'énergie de position ($E_p$) ? | L'énergie de position est l'énergie qu'a un objet placé en altitude, au voisinage de la Terre. |
Qu'est-ce qu'une conversion d'énergie ? | C'est quand de l'énergie change de forme. |
Qu'est-ce que l'énergie mécanique ? Que fait-elle lorsqu'il n'y a pas de frottements ? | Énergie mécanique : $E_m = E_c + E_p$ L'énergie mécanique se conserve. |