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1) E(jour) = Pxt = 80 x 3 = 240 Wh
2) E(an) = E(jour) x 365 = 87 600 Wh = 87,6 kWh
3) coût C₁ = 87,6 x 0,1320 = 11,5632 €
4) 21h de veille sur 24h, par an : t = 21h x 365j = 7 665h
5) E = 8 x 7 665 = 61 320 Wh = 61, 320 kWh par an
6) Coût C₂ = 61,32 x 0,1320 = 8,09424€ ≈ 8,0942 €
Ex 2
Une période T = 2 alternances
donc 40 alternances correspondent à 20T
20T = 0,56s donc T = 0,56/20 = 0,028s = 28 ms
Ex3
1) E=Pxt et P=UxI donc E=UxIxt (U fois I fois T)
t= E/(UxI) avec E=0,22 Wh, U=3 V, I=7,333x10⁻⁶ A
On obtient t = 10 000,45457 h
2) en jour (on divise par 24h) : t = 416,686j > 365j donc oui, la pile fonctionnera pendant plus d'un an.
2) E(an) = E(jour) x 365 = 87 600 Wh = 87,6 kWh
3) coût C₁ = 87,6 x 0,1320 = 11,5632 €
4) 21h de veille sur 24h, par an : t = 21h x 365j = 7 665h
5) E = 8 x 7 665 = 61 320 Wh = 61, 320 kWh par an
6) Coût C₂ = 61,32 x 0,1320 = 8,09424€ ≈ 8,0942 €
Ex 2
Une période T = 2 alternances
donc 40 alternances correspondent à 20T
20T = 0,56s donc T = 0,56/20 = 0,028s = 28 ms
Ex3
1) E=Pxt et P=UxI donc E=UxIxt (U fois I fois T)
t= E/(UxI) avec E=0,22 Wh, U=3 V, I=7,333x10⁻⁶ A
On obtient t = 10 000,45457 h
2) en jour (on divise par 24h) : t = 416,686j > 365j donc oui, la pile fonctionnera pendant plus d'un an.
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