Comment définir l'énergie totale d'un système ?

 

par lionel6 |

     

Tout corps est caractérisé par des énergies: énergie de mouvement, énergie potentielle due à des interactions, etc.
L'énergie totale d'un système correspond à la somme de toutes ses énergies, voyons ensemble à quoi cela correspond.

Étapes de réalisation

1.

L'énergie totale d'un système est égale à la somme de son énergie cinétique macroscopique, son énergie potentielle macroscopique, et son énergie interne.

2.

L'énergie cinétique macroscopique est liée à la vitesse d'un système au niveau macroscopique. Par exemple une voiture en mouvement possède une énergie cinétique macroscopique.

3.

L'énergie potentielle macroscopique existe sous différentes formes. Par exemple:

*Un objet placé à une certaine hauteur du sol possède une énergie potentielle due au champ de gravitation de la terre.
*Un objet attaché à un ressort tendu possède une énergie potentielle à cause de l'élasticité de celui-ci.

Il existe d'autres situations dans lesquels un corps possède une énergie potentielle.

4.

L'énergie Interne est directement lié à la nature microscopique du système: elle est égale à la somme de toutes ses énergie microscopiques.

5.

Les énergies microscopiques sont les suivantes:
*Energie cinétique microscopique
*Energie potentielle microscopoque

6.

L'énergie cinétique microscopique est due au mouvement des particules: le mouvement des atomes ou des molécules. On parle d'agitation thermique.

L'énergie cinétique microscopique est liée à l'énergie thermique.

7.

L'énergie potentielle microscopique est une énergie potentielle d'interaction entre des particules. Elle correspond à une énergie due aux interactions ou aux répulsions entre paires de particules.

8.

Strictement, l'énergie totale d'un système est égale à la somme des énergies cinétiques et potentielles, microscopiques et macroscopiques

Commentaires

Mamamia1 | 13/10/2012  

Merci beaucoup, ces explications sont excellentes!

lionel6 | 09/12/2008  

Bien que l'énergie macroscopique ne se conserve pas toujours, l'énergie interne se conserve elle toujours! Cela se traduit par le fait que l'énergie interne ne fait intervenir que des forces dites conservatives.

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