Comment calculer la puissance P?

Comment calculer la puissance P?

Physique de l’énergie

L’énergie électrique est généralement produite par des générateurs électriques, mais peut également être fournie par des sources telles que des batteries électriques. Elle est généralement fournie aux entreprises et aux particuliers (sous forme d’électricité domestique) par l’industrie de l’énergie électrique via un réseau électrique.

L’énergie électrique, comme l’énergie mécanique, est la vitesse d’exécution d’un travail, mesurée en watts et représentée par la lettre P. Le terme wattage est utilisé familièrement pour signifier “énergie électrique en watts”. La puissance électrique en watts produite par un courant électrique I consistant en une charge de Q coulombs toutes les t secondes passant par une différence de potentiel (tension) électrique de V est de

La puissance électrique est transformée en d’autres formes d’énergie lorsque des charges électriques se déplacent à travers une différence de potentiel électrique (tension), ce qui se produit dans les composants électriques des circuits électriques. Du point de vue de l’énergie électrique, les composants d’un circuit électrique peuvent être divisés en deux catégories :

Si les charges sont déplacées par une “force extérieure” à travers le dispositif dans le sens du potentiel électrique le plus faible vers le plus élevé (ainsi, une charge positive se déplace de la borne négative vers la borne positive), un travail est effectué sur les charges et l’énergie est convertie en énergie potentielle électrique à partir d’un autre type d’énergie, comme l’énergie mécanique ou l’énergie chimique. Les dispositifs dans lesquels cela se produit sont appelés dispositifs actifs ou sources d’énergie, tels que les générateurs électriques et les batteries.

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Formule de calcul de la puissance

Dans les quatre tableaux ci-dessous, vous pouvez entrer deux des quatre facteurs de la loi d’Ohm. Il s’agit de la puissance (P) ou (W), mesurée en watts, de la tension (V) ou (E), mesurée en volts, du courant ou de l’ampérage (I), mesuré en ampères (Amperes), et de la résistance (R), mesurée en ohms. Le facteur nécessaire sera calculé pour vous lorsque vous cliquerez sur le bouton Calculer pour ce tableau. Bien que cela ne fasse pas partie de la théorie originale, dans les années qui ont suivi, nous avons également attribué le facteur de puissance à Ohm. La puissance est généralement abrégée par (W) et mesurée en watts. La formule généralement donnée pour la puissance est la suivante :

Formule de l’énergie électrique

En physique, le travail effectué par un objet est compris comme la quantité d’énergie qui doit être fournie pour se déplacer sur une certaine distance. Par exemple, il peut s’agir de l’énergie nécessaire pour porter des sacs lourds dans les escaliers ou de l’énergie cinétique résultant du mouvement du corps.

En général, elle est calculée comme la force multipliée par le déplacement d’un objet. Plus précisément, il s’agit d’un produit scalaire entre ces deux quantités. Elle est mesurée en joules (J), exprimée en kg-m²/s² en unités SI, ou en kilowattheures (kWh).

La puissance est le taux de variation du travail ou la quantité de travail effectuée dans un certain laps de temps. Plus la puissance d’un appareil est élevée, plus il peut effectuer de travail dans un laps de temps donné. Elle est mesurée en watts (W), équivalant à kg-m²/s³ en unités SI.

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Un cheval-vapeur est égal à 735,5 watts, ou joules par seconde. Ainsi, si un travail est effectué à un cheval-vapeur pendant une seconde, cela équivaut à 735,5 joules. Multipliez par la durée du travail, en secondes, pour obtenir l’énergie totale en joules.

Calcul de la puissance acoustique

L’analyse de puissance est un aspect important de la conception expérimentale. Elle nous permet de déterminer la taille de l’échantillon nécessaire pour détecter un effet d’une taille donnée avec un degré de confiance donné. Inversement, elle nous permet de déterminer la probabilité de détecter un effet d’une taille donnée avec un degré de confiance donné, sous des contraintes de taille d’échantillon. Si cette probabilité est inacceptablement faible, il serait sage de modifier ou d’abandonner l’expérience.

La spécification d’une taille d’effet peut être une tâche ardue. Les formules ES et les suggestions de Cohen (basées sur des recherches en sciences sociales) sont fournies ci-dessous. Les suggestions de Cohen ne doivent être considérées que comme des lignes directrices très approximatives. Vous devez faire appel à votre propre expérience en la matière.

où n est la taille de l’échantillon et r est la corrélation. Nous utilisons le coefficient de corrélation de la population comme mesure de l’ampleur de l’effet. Cohen suggère que des valeurs r de 0,1, 0,3 et 0,5 représentent respectivement des tailles d’effet petites, moyennes et grandes.

La première formule est appropriée lorsque nous évaluons l’impact d’un ensemble de prédicteurs sur un résultat. La deuxième formule est appropriée lorsque nous évaluons l’impact d’un ensemble de prédicteurs au-dessus et au-delà d’un deuxième ensemble de prédicteurs (ou covariables). Cohen suggère que les valeurs f2 de 0,02, 0,15 et 0,35 représentent des tailles d’effet petites, moyennes et grandes.

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