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AcTlse-Caractéristiques-matériaux

Pascal Pujades

Created on October 17, 2023

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Transcript

TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

Le choix du matériau d'un objet va dépendre des caractéristiques que l'on attend de lui. Il doit pouvoir résister à des sollicitations mécaniques (les forces que l'on va exercer sur l'objet). Il peut avoir aussi d'autres propriétés comme résister à la chaleur ou bien conduire l'électricité.

CONDUCTIBILITE Électrique

cONTRAINTES MECANIQUES

CONDUCTIBILITE THERMIQUE

TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

LA COMPRESSION
LA FLEXION
LA TRACTION
LE CISAILLEMENT
LA TORSION

CONDUCTIBILITE THERMIQUE ET ELECTRIQUE

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TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

CONTRAINTES

CONDUCTIBILITE THERMIQUE ET ELECTRIQUE

TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

CONTRAINTES

CONDUCTIBILITE THERMIQUE ET ELECTRIQUE

TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

CONTRAINTES

CONDUCTIBILITE THERMIQUE ET ELECTRIQUE

TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

CONTRAINTES

CONDUCTIBILITE THERMIQUE ET ELECTRIQUE

TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

CONTRAINTES

CONDUCTIBILITE THERMIQUE ET ELECTRIQUE

TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

Très simplement, la conductivité électrique explique dans quelle mesure une matière conduit le courant électrique. Prenons l'exemple d'un fil éléctrique, le cuivre qu'il y a à l'intérieur laisse passer facilement le courant : il a une conductivité élevé. La gaine plastique qui l'entoure a une conductivité basse, l'électricité a du mal à passer, cette matière a donc un fort pouvoir isolant.

Les matÉriaux isolants

Les matÉriaux conducteurs

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Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

Exemples :

L'argent, le cuivre et l'or sont des métaux d'un grande conductibilité électrique.

CONDUCTIBILITE THERMIQUE ET ELECTRIQUE

TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

Exemples :

Le caoutchou et le verre sont des isolants électriques
Pour résumer

CONDUCTIBILITE THERMIQUE ET ELECTRIQUE

TECHNOLOGIE

Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

Pour simplifier, disons que la plupart des métaux sont conducteurs, les autres types de matériaux sont généralement isolants. Les isolants : l'air, la pierre, la stéatite ; le verre, l'émail, la porcelaine ; le carton, le papier, le bois ; le tissu, la bakélite ; le caoutchouc, les vernis et la plupart des plastiques. Les isolants particuliers : l'eau : pure elle est isolante (cas rare), salée ou contenant des impuretés elle devient conductrice. Les conducteurs inattendus : le graphite : si vous essayez avec une mine de crayon et l'allumeur piézo d'un briquet par exemple, vous constaterez la transmission de l'étincelle ! le corps humain : bien qu'il ait une résistance électrique, le corps humain contient beaucoup d'eau, ce qui le rend également conducteur.

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Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

La conductivité thermique d'un matériau désigne son pouvoir à laisser passer la chaleur ou, au contraire, à l'isoler. Les matériaux qui possèdent une conductivité thermique ‍ élevée (comme le métal ou la pierre) conduisent mieux la chaleur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, autrement dit, ils absorbent vite la chaleur et la restituent vite également. La conductivité thermique lambda λ s'exprime en W/mK (à savoir, Watt par mètre Kelvin)

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Caractéristiques des matériaux

Ce que je dois retenir

La résistance thermique indique la capacité de l’isolant à résister aux variations de chaleur et dépend à la fois de sa conductivité thermique (lambda λ) et de son épaisseur (e). Elle s’exprime par la valeur R qui caractérise ainsi la performance thermique du matériau. Plus le coefficient de résistance thermique R est élevé, plus le matériau est isolant.
Pour une maison l'épaiseur de l'isolant dépend de sa résistance thermique, il faudra plus d'épaisseur si la résistance est faible.

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