If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Si vous avez un filtre web, veuillez vous assurer que les domaines *. kastatic.org et *. kasandbox.org sont autorisés.

Contenu principal

Travail et transfert d'énergie

Pour comprendre que le "travail" mesure l'énergie transmise à un objet sous l'action d'une force. Créé par David SantoPietro.

Vous souhaitez rejoindre la discussion ?

Vous comprenez l'anglais ? Cliquez ici pour participer à d'autres discussions sur Khan Academy en anglais.

Transcription de la vidéo

alors on a vu que pour calculer le travail d'une force sur un objet w et bien on peut utiliser la formule w est égal f x des fois caussinus est éteint sachant que w c'est la quantité d'énergie transférer un objet par exemple si on trouve que le travail d'une force et 200 joules et bien ça veut dire que cette force a transféré 200 joules à notre objet puisque et bien le travail d'une force et la quantité d'énergie transférer un objet si on trouve une autre méthode pour calculer cette quantité d'énergie transférer et bien on peut également du coup avoir la valeur du travail de la force alors autre exemple on va imaginer un skateur qui commence dans une position immobile se skateurs fait 50 kg et donc si on applique une force sur ce scooter qui atteint donc la vitesse de 10 mètres par seconde le travail de cette force appliquée sur le skateur est positive puisque l'on lui a fait gagner de la vitesse est l'énergie transféré aux skateurs c'est son énergie cinétique 1/2 de mv carré on remplace par les valeurs du problème et on trouve deux mille cinq cents jours et comme il s'agit de l'énergie transféré aux skateurs et bien c'est directement le travail de la force appliquée sur le skater un travail donc positive de 2500 donc pour résumer si une force augmente l'énergie d'un système alors son travail est positif et l inverse bien si une force diminue l'énergie d'un système alors son travail est négatif alors on va maintenant imaginer que notre skate boarder arrive avec la vitesse de 10 mètres par seconde sur un mur donc ce mur va complètement le stopper dans sa progression donc la force de contact du mur va avoir un travail négatif sur nos enquêteurs puisqu'elle va diminuer son énergie cinétique jusqu'à 0 et donc pour trouver quel est le travail de la réaction du mur eh bien il suffit de trouver quelle est l'énergie dissipée quelle est l'énergie perdue et bien par notre skateurs et donc puisque nos enquêteurs avaient une énergie cinétique au début à l'instant initiale de 2 5 10 puissance 3 joule 2500 joule et à la fin son énergie cinétique et 0 il est à l'arrêt et bien le travail de la force de réaction du mur sur notre secteur a été de moins de 1500 jeunes moins de 25 10 puissance trois jours c'est donc une valeur négative car les forces de contact ont diminué l'énergie de notre système si on considère maintenant et bien qu'on va appliquer une force qui va nous permettre de soulever sur 4 mètres de hauteur ce mur 500 kg et bien pour trek pour calculer le travail de cette force on peut utiliser wga lève des costes état mais on n'est pas obligé mais on peut simplement et bien trouver quelle est l'énergie transférés par la force pour ce déplacement du mur ici le mur en fait tu gagnes de l'énergie potentielle de l'énergie potentielle liée à la gravitation on note souvent ep et ep est égal à mgh la masse fois petits jets fois la hauteur du déplacement et donc si on calcule en plaçant par les valeurs numériques on trouve que l'énergie potentielle final est de 2,10 puissance 4 joule donc j'ai arrondi ici en gardant un seul chiffre significatif valeurs positives donc puisque la force qui a soulevé le mur a donné de l'énergie au système et cette méthode ne marche pas que avec l'énergie cinétique et l'énergie potentielle mais toutes les énergies puisque le travail d'une force sur un système est bien c'est la variation d'énergie de ce système par exemple le travail de la main qui comprime un ressort eh bien ça va être égal à l'énergie potentielle élastique du ressort et le travail de la force de rappel du ressort sur la masse lorsqu'il est bien se détend c'est égal à l'énergie cinétique de la masse ici dans notre dernier exemple l'ours maintient les haltères immobile donc la force exercée par lous sur les haltères ne travaille pas puisque la force exercée sur les haltères n'augmentent pas et ne diminue pas non plus l'énergie des haltères