NOTIONS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIONS
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En Électricité on fait un fréquent usage du Joule qui vaut10' ergs.
Par suite, 1 kilogrammètre vaut 9,81 joules, autrementdit, 1 joule vaut 0 kgm. 102.
2. Puissance. — On n'a pas encore eu l'occasion de défi-nir la notion de puissance; elle deviendra nécessaire enElectricité où l'on se trouvera en présence de machines etde transports d'énergie.
La puissance d'une machine est le travail qu'elle peutfournir pendant l'unité de temps.
Donc, comme tous les systèmes adoptent la secondecomme unité de temps : La puissance d'une machine est letravail qu'elle peut développer en une seconde.
En mécanique, l'unité de puissance est le Cheval-vapeur-,c'est la puissance d'une machine capable d'effectuer un tra-vail de 75 kilogrammètres en 1 seconde.
En électricité, on emploie le Watt qui est la puissanced'une machine effectuant un travail de 1 joule par seconde;on utilise fréquemment un de ses multiples, le Kilowatt, quivaut 1.000 watts.
On peut trouver la relation entre le watt et le cheval-vapeur : en effet, nous savons que le cheval-vapeur vaut75 kilogrammètres par seconde ; le kilogrammètre valanti),81 joules, le cheval-vapeur vaut :
75 X 9,81 = 73S joules par seconde, c'est-à-dire 736watts.
Autrement dit, en employant le kilowatt, le cheval-vapeur vaut 0 kw. 73G.
Une unité souvent employée est le kilowattheure, travailfourni par une machine de 1 kilowatt de puissance travail-lant pendant I heure.
Equivalence de la chaleur et du travail. — La thermody-namique nous apprend qu'une grande Calorie équivaut ài2G kilogrammètres.
Notons d'abord qu'en Électricité on fait toujours usage