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# Puissance et énergie

La **puissance** caractérise la performance d'un système à un instant donné. Elle s'exprime en Watt (W) ou en Joule/seconde (J/s).

Quelques ordres de grandeur de puissances :

* télévision : 100 W,
* vélo électrique : 250 W,
* radiateur électrique : 2 kW,
* voiture citadine : 75 kW,
* camion semi-remorque : 350 kW,
* éolienne : 2 MW,
* train : 10 MW,
* avion : 80 MW,
* centrale nucléaire : 1 GW

L'**énergie** caractérise la consommation de ce système pendant une durée. Elle s'exprime en Joule (J).

Puissance et énergie sont liées par la relation suivante :

avec, E l'énergie exprimée en Joule (J), P la puissance exprimée en Watt (W), et t le temps exprimé en seconde (s).

Le joule est peu utilisé dans **l'ingénierie**, on préférera souvent utiliser le **Watt-heure** (Wh). Il faut alors veiller à la cohérence des unités dans la relationE=P×tE = P \times tE=P×t où la puissance doit être en Watt et le temps en heures. De plus :

1Wh⟺3600J1 Wh \iff3600J1Wh⟺3600J

Quelques rappels de physique

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