Calculez l'énergie thermique dissipée dans les éléments résistifs d'un circuit.
"Puissance dissipée sous forme de chaleur dans les éléments résistifs du circuit."
Q = I² × R × t
ou
Q = P × t
Où :
Q : Énergie thermique (joules, J)
I : Courant (ampères, A)
R : Résistance (ohms, Ω)
t : Temps (secondes, s)
P : Puissance (watts, W)
Note : Les deux formules sont équivalentes. Utilisez $ Q = I^2 R t $ lorsque vous connaissez le courant et la résistance.
Tendance d'un matériau à s'opposer au flux du courant électrique, mesurée en ohms (Ω).
Une résistance plus élevée entraîne une plus grande production de chaleur pour le même courant.
Exemple : Une résistance de 100 Ω limite le courant et produit de la chaleur.
Puissance électrique fournie ou absorbée par un composant, mesurée en watts (W).
1 watt = 1 joule par seconde.
Vous pouvez la calculer comme suit : P = I² × R ou P = V × I
Exemple : Une LED de 5W utilise 5 joules chaque seconde.
Flux de charge électrique à travers un matériau, mesuré en ampères (A).
La chaleur est proportionnelle au carré du courant — doubler le courant quadruple la chaleur !
Exemple : 1 A, 2 A, 10 A — chacun produit des niveaux de chaleur très différents.
Durée pendant laquelle le courant circule, mesurée en secondes (s).
Plus le temps est long, plus la chaleur totale générée est importante.
Exemple : 1 seconde vs. 60 secondes → 60 fois plus de chaleur.
Lorsque le courant circule à travers une résistance :
Les électrons se déplacent à travers le matériau
Ils entrent en collision avec les atomes, perdant de l'énergie cinétique
Cette énergie est transférée sous forme d'énergie vibratoire → chaleur
La chaleur totale dépend du courant, de la résistance et de la durée
Le processus est irréversible — l'énergie électrique est perdue sous forme de chaleur.
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