Lycée · 2ⁿᵈᵉ · Physique-Chimie (2nde)
Transferts thermiques
Conduction, convection, rayonnement : comprendre les échanges d'énergie thermique (thème Énergie, lycée 2nde)
À propos de cette page
Calculatrice interdite · Tous les calculs doivent figurer sur la copie. Les résultats seront donnés sous la forme la plus simple possible.
Devoir surveillé de fin de chapitre, tout en niveau difficile. Travaille seul et sans aide, puis vérifie tes réponses avec le corrigé détaillé dépliable en bas de page.
Exercice 1 — Les trois modes de transferts thermiques
/ 4 pts- Donne la définition et une exemple concret pour chacun des trois modes de transferts thermiques : conduction, convection et rayonnement. (3 pts)
- Pour chaque mode, précise si un support matériel est nécessaire. (1 pt)
Exercice 2 — Conductivité thermique et comparaison de matériaux
/ 4 pts- Explique ce que représente la conductivité thermique λ et son unité. (1 pt)
- Classe les matériaux suivants du meilleur conducteur au meilleur isolant : cuivre (λ=385), bois (λ=0,15), laine de verre (λ=0,04), aluminium (λ=237). (1,5 pt)
- Un mur en béton (λ=1,75 W·m⁻¹·K⁻¹) et un mur en polystyrène (λ=0,035 W·m⁻¹·K⁻¹) ont la même épaisseur et la même surface. Lequel laisse passer le plus de chaleur ? Quel est le rapport des flux ? (1,5 pt)
Exercice 3 — Calcul du flux thermique
/ 6 pts- Énonce la formule du flux thermique P en conduction (loi de Fourier simplifiée) et définit chaque grandeur avec son unité. (2 pts)
- Un mur de briques (λ = 0,8 W·m⁻¹·K⁻¹, S = 15 m², e = 25 cm) sépare l'intérieur (T₁ = 19 °C) de l'extérieur (T₂ = −1 °C). Calcule le flux thermique P perdu par ce mur. (2 pts)
- On ajoute une couche de laine de verre (λ = 0,04 W·m⁻¹·K⁻¹, e = 10 cm) sur ce mur. En utilisant Rth_totale = Rth_brique + Rth_laine, calcule le nouveau flux thermique. (2 pts)
Exercice 4 — Isolation thermique d'un logement
/ 3 pts- Un appartement chauffe à 21 °C en hiver (T_ext = 1 °C). Les pertes thermiques totales sont évaluées à P_pertes = 2,5 kW. Quelle doit être la puissance minimale du système de chauffage pour maintenir cette température ? Justifier en invoquant le bilan énergétique. (1,5 pt)
- Citer deux actions concrètes d'isolation permettant de réduire P_pertes, en précisant pour chacune le mode de transfert visé. (1,5 pt)
Exercice 5 — Analyse d'un phénomène : la thermos
/ 3 ptsUne thermos contient du thé chaud. Elle est constituée d'une double paroi en verre, avec un vide entre les deux parois, et des parois internes argentées.
- Quel mode de transfert thermique est supprimé par le vide ? Pourquoi ? (1 pt)
- Quel mode est limité par les parois argentées ? Expliquer le mécanisme. (1 pt)
- Malgré toutes ces précautions, le thé finit par refroidir. Proposer une explication. (1 pt)
Corrigé détaillé — à n'ouvrir qu'après avoir rendu la copie
Exercice 1 — Les trois modes de transferts thermiques
Corrigé :
Conduction (1 pt) : transfert d'énergie thermique par agitation atomique dans un solide (ou fluide immobile), sans déplacement macroscopique de matière. Ex. : poignée de casserole qui chauffe. Support matériel : OUI.
Convection (1 pt) : transfert par déplacement de matière (fluide en mouvement). Ex. : air chaud qui monte depuis un radiateur. Support matériel : OUI.
Rayonnement (1 pt) : transfert par ondes électromagnétiques (IR). Ex. : chaleur du Soleil reçue sur Terre. Support matériel : NON (peut traverser le vide).
Milieux nécessaires (1 pt) : conduction = solide ou fluide immobile ; convection = fluide en mouvement ; rayonnement = aucun.
Exercice 2 — Conductivité thermique et comparaison de matériaux
Corrigé :
λ (W·m⁻¹·K⁻¹) caractérise l'aptitude d'un matériau à conduire la chaleur : plus λ est grand, meilleur est le conducteur (1 pt).
Classement du meilleur conducteur au meilleur isolant : cuivre (385) > aluminium (237) > bois (0,15) > laine de verre (0,04) (1,5 pt).
Le béton laisse passer plus de chaleur (λ_béton >> λ_polystyrène). Rapport : P_béton/P_poly = 1,75/0,035 = 50. Le béton laisse passer 50 fois plus de chaleur que le polystyrène (1,5 pt).
Exercice 3 — Calcul du flux thermique
Corrigé :
Formule : $P = \lambda \cdot S \cdot \dfrac{\Delta T}{e}$ (W) où λ = conductivité thermique (W·m⁻¹·K⁻¹), S = surface (m²), ΔT = différence de température entre les deux faces (K ou °C), e = épaisseur (m). (2 pts)
Calcul mur seul : ΔT = 19 − (−1) = 20 °C ; P = 0,8 × 15 × 20 / 0,25 = 960 W. (2 pts)
Avec laine de verre : Rth_brique = 0,25/0,8 = 0,3125 m²·K·W⁻¹ ; Rth_laine = 0,10/0,04 = 2,5 m²·K·W⁻¹ ; Rth_totale = 2,8125 m²·K·W⁻¹. P = S × ΔT / Rth_totale = 15 × 20 / 2,8125 ≈ 107 W. Réduction d'un facteur ~9 ! (2 pts)
Exercice 4 — Isolation thermique d'un logement
Corrigé :
Puissance de chauffage : à l'état stationnaire, le bilan énergétique impose P_chauffage = P_pertes = 2,5 kW. Si P_chauffage < P_pertes, la température intérieure diminue. (1,5 pt)
Actions d'isolation (exemples parmi d'autres) :
• Double vitrage : réduit la conduction et la convection (lame d'air immobile). (0,75 pt)
• Toiture isolée en laine de verre : réduit la conduction (faible λ) et la convection (air piégé). (0,75 pt)
• Couverture de survie argentée (si mentionné dans contexte) : réduit le rayonnement. Tout exemple correctement justifié est accepté.
Exercice 5 — Analyse d'un phénomène : la thermos
Corrigé :
a) Le vide supprime la conduction et la convection : sans matière entre les parois, il n'y a pas d'atomes pour transmettre la chaleur par conduction ni de fluide pour créer des courants de convection. (1 pt)
b) Les parois argentées limitent le rayonnement : les surfaces réfléchissantes renvoient le rayonnement infrarouge émis par la paroi chaude vers l'intérieur, au lieu de l'absorber et de le réémettre vers l'extérieur. (1 pt)
c) L'isolation n'est jamais parfaite : le vide est partiel (quelques molécules subsistent → conduction/convection résiduelles) ; la bouchon en plastique conduit la chaleur ; le rayonnement est seulement réduit, pas supprimé. L'énergie thermique finit donc par s'échapper. (1 pt)
Ce contrôle de physique-chimie (2nde) 2ⁿᵈᵉ en bref
Un devoir surveillé type contrôle en classe sur « Transferts thermiques » : 5 exercices, 60 minutes, noté sur 20. Le corrigé détaillé est dépliable sous le sujet.
- Exercice 1 — Les trois modes de transferts thermiques/ 4 pts
- Exercice 2 — Conductivité thermique et comparaison de matériaux/ 4 pts
- Exercice 3 — Calcul du flux thermique/ 6 pts
- Exercice 4 — Isolation thermique d'un logement/ 3 pts
- Exercice 5 — Analyse d'un phénomène : la thermos/ 3 pts
Notions évaluées
Énergie thermique et température, Les trois modes de transferts thermiques, La conduction thermique, La convection thermique, Le rayonnement thermique, Flux thermique et résistance thermique.
Pour préparer ce contrôle
- Relire le cours.
- Refaire les exercices corrigés et les problèmes.
- Se tester avec le QCM (38 questions).
- Faire ce sujet en conditions réelles — 60 min, sans le cours — puis se corriger et noter les points à revoir.
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Questions fréquentes sur ce sujet
- Combien de temps dure ce contrôle sur « Transferts thermiques » ?
- 60 minutes pour 5 exercices notés sur 20. Prévois le double si tu enchaînes avec la correction.
- Le corrigé est-il fourni ?
- Oui : le corrigé détaillé se déplie sous le sujet, à n'ouvrir qu'après avoir rendu la copie.
- Ce sujet peut-il servir de DS, de contrôle ou d'interrogation ?
- Oui : c'est un devoir surveillé complet de 60 minutes. Pour une interrogation courte, garde un ou deux exercices ; pour un DS ou un contrôle de fin de chapitre, fais le sujet entier en temps limité.
- Ce sujet suit-il le programme de physique-chimie (2nde) de seconde ?
- Oui : il évalue uniquement les notions du chapitre « Transferts thermiques » du programme officiel de physique-chimie (2nde) en seconde, soit Énergie thermique et température, Les trois modes de transferts thermiques, La conduction thermique, La convection thermique.
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