Différences entre les pages « Expérimenter les saisons » et « La roue des énergies »

 
 
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{{Tuto Details
 
{{Tuto Details
|Main_Picture=Exp_rimenter_les_saisons_Terminateur.jpg
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|Main_Picture=La_roue_des__nergies_dsc_0006.jpg
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
|Description=Description du matériel et de la séquence pour animer le mouvement de la terre autour du soleil, auprès d'un groupe de jeunes.
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|Description=Toute l'électricité que nous produisons provient de différentes sources d'énergies présentes dans la nature.
|Disciplines scientifiques=Astronomy, Physics
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Quelles sont ces sources ? Comment peuvent-elles être transformées en électricité ? Sont-elles infinies ?
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|Disciplines scientifiques=Earth Sciences, Electricity
 
|Difficulty=Easy
 
|Difficulty=Easy
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|Duration=15
|Duration-type=day(s)
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|Duration-type=minute(s)
|Tags=Géographie, Physique
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|Tags=énergie, renouvelable, fossile, électricité
 
}}
 
}}
{{Introduction
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{{Introduction}}
|Introduction=Bien que cette présentation décrive le matériel et la séquence du point de vue de l'animateur sur le thème du mouvement de la terre autour du soleil, un enfant de fin de primaire ou de collège pourrait tout à fait se fabriquer le matériel pour "expérimenter les saisons".
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|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
 
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|Attachment=La_roue_des_nergies_Annexe_-_Etape_2_-_NRJ.pdf
"Expérimenter les saisons"... qu'est-ce que c'est ?
 
 
 
 
 
C'est principalement se rendre compte de manière concrète de la durée des jours et des nuits ainsi que de la variation de l'éclairement solaire tout au long d'une année où la terre fait son périple autour du soleil. De façon concrète les durées du jour et de la nuit seront chronométrées à différents moments importants de l'année (Été, Hiver et Équinoxes d'automne et de printemps).
 
 
 
 
 
J'ai personnellement expérimenté cette séquence avec un groupe d'enfants de fin de primaire qui se sont beaucoup investis dans les activités de chronométrage pour différentes villes du globe (dans les deux hémisphère et sur l'équateur). Ils ont également participé à la construction du tableau de synthèse des mesures qui leur a confirmé ce qu'ils savaient déjà par l'observation locale des saisons... mais qui leur a apporté aussi quelques surprises, par exemple que la durée du jour et de la nuit sont identiques quelle que soit la saison sur l'équateur (Kourou) ou que  les durées du jour et de la nuit sont identiques pour tous les points du globe aux deux équinoxes....
 
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{{Tuto Step
 
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|Step_Title=Description du matériel
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|Step_Title=Les sources d'énergies primaires
|Step_Content=L'élément important est le ballon qui représente le globe terrestre.  
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|Step_Content=Il s'agit des différentes sources d'énergies connues que l'on trouve dans la nature à l'état brut.
  
On trouve différentes versions de globe gonflable de diamètre 50 cm, mais ce qui est important c'est que la valve de gonflage soit située au pôle nord. Il est également important que les pays soient à peu près bien représentés avec si possible leurs capitales. De même, fuseaux horaires et parallèles doivent être représentés.
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Identifie ces sources et une fois indentifiée, place les sur la roue des énergies.
  
  
Pour animer ce globe en rotation il faut également un support constitué d'une base carrée de 30 cm x 30 cm et d'une potence.
 
  
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'''ANNEXE :'''
  
Sur la base du support est fixé un motoréducteur OPITEC qui supporte le globe par son pôle Sud et le fait tourner autour de son axe Nord-Sud. Au pôle Nord  la valve de gonflage est retenue par une boucle qui se termine par un axe.
+
- L'énergie solaire
  
 +
- L'énergie éolienne (le vent)
  
Dans la réalité, l'axe de la terre est incliné de 23° par rapport au plan de l'écliptique, ce qui est réalisé ici par une cale de hauteur 12 cm.
+
- L'énergie hydrolique(l'eau)
  
 +
- L'énergie géothermique(noyau terrestre)
  
Pour l'expérimentation on a également besoin de repères figurant la séparation jour-nuit. C'est le rôle des deux tiges filetées de diamètre 4 mm fixées verticalement sur deux supports en bois.
+
- L'énergie biomasse(végétaux)
  
 +
- L'énergie atomique(nucléaire)
  
Et enfin, le chronomètre qui permettra de mesurer les durées des jours et des nuits....
+
- L'énergie pétrole
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Materiel.jpg
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Quelques détails du montage
 
|Step_Content=La figure 1 montre le montage global avec la cale de 12 cm à l'avant, ce qui provoque l'inclinaison de l'axe de rotation du globe de 23°(figure 4), comme dans la réalité.
 
 
 
 
 
La figure 2 détaille le motoréducteur OPITEC avec sa fixation au ballon. Le réducteur doit être adapté pour que le globe fasse typiquement 1 tour par minute. Mais aucune valeur précise n'est requise. Dans notre cas par exemple la rotation s'effectue environ en 64 secondes. La figure 2 détaille également le couplage entre le motoréducteur et le ballon, au moyen de deux barreaux aimantés. Chaque barreau a une face collée avec du scotch double face. L'autre face sert à accoupler magnétiquement le ballon et le motoréducteur.
 
 
 
  
La figure 3  détaille l'accrochage de la valve du ballon dans une boucle qui se termine par un axe tournant dans un trou percé dans la potence. Le léger appui sur le ballon est réglé et fixé par un système écrou / contre-écrou.
+
- L'énergie gaz
  
<br />
+
- L'énergie charbon
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Terminateur_.jpg
 
|Step_Picture_01=Exp_rimenter_les_saisons_Motoreducteur.jpg
 
|Step_Picture_02=Exp_rimenter_les_saisons_Fixation_haute.jpg
 
|Step_Picture_03=Exp_rimenter_les_saisons_Angle_.jpg
 
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Connaissances de base
+
|Step_Title=Classer ces sources d'énergies primaires
|Step_Content=La trajectoire de la terre autour du soleil est une ellipse très peu aplatie. Elle a donc deux foyers assez proches dont l'un est l'emplacement du soleil. Le plan de cette ellipse est appelé plan écliptique car il est le lieu des éclipses de lune ou de soleil  (...mais c'est une autre animation....)
+
|Step_Content=Parmi ces différentes sources d'énergies, certaines sont renouvelables (inépuisables) et d'autres sont non-renouvelables (épuisables).
 
 
 
 
La terre fait le tour de cette ellipse en un an. La distance entre la terre et le soleil varie assez peu au cours de cette révolution. Les distances sont considérables. La lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir (c = 300 000 Km /s) et la longueur de l'orbite sur l'ellipse est de 1 milliard de kilomètres.
 
 
 
 
 
Au cours de ce voyage d'un an la terre fait un tour sur elle-même chaque jour et effectue 365 tours sur elle-même pour parcourir l'ellipse. Au bout de cette année de 365 jours le cycle recommence à l'infini.
 
 
 
 
 
L'axe de rotation de la terre est incliné sur le plan de l'écliptique d'une valeur de 23°. La direction de cette inclinaison reste la même tout le long de l'année. La direction du basculement correspond à la direction du grand axe de l'ellipse. C'est cette inclinaison qui est à la base des saisons.
 
 
 
 
 
Les différentes saisons sont décrites sur la photo. On peut noter que pour l'hémisphère nord en été la distance au soleil est plus grande qu'en hiver, ce qui peut paraître paradoxal. En fait l'effet de cette petite variation de distance existe bien mais il est largement contrebalancé par les effets de l'inclinaison (voir video d'introduction).
 
 
 
 
 
En complément on peut également regarder la vidéo d'animation ci-contre :
 
 
 
-  Système Soleil - Terre - Lune.
 
 
 
- Terre vue du soleil placé en -X
 
 
 
  
  
 +
'''ANNEXE :'''
  
 +
tableau de synthèse
  
 
<br />
 
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|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Ecliptique_2.jpg
 
|Step_Picture_01=Exp_rimenter_les_saisons_TerreLuneSoleil.mp4
 
|Step_Picture_02=Exp_rimenter_les_saisons_JourNuit_PoleNord.mp4
 
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Chronométrage des durées jour / nuit  (1/2)
+
|Step_Title=Energie secondaire
|Step_Content=Et voici que vient le mot que les enfants retiennent le mieux:  le terminateur !
+
|Step_Content=Chaque énergie primaire est utilisée pour fabriquer de l'électricité, c'est l'énergie secondaire.
 
 
  
Le soleil produit un tube de rayons presque parallèles (0.5° de divergence),  capables d'éclairer la terre entière (diamètre 13 000 Km). Bien sûr seul l'hémisphère faisant face au soleil est éclairé alors que l'autre est dans la nuit. La transition entre jour et nuit correspond à un grand cercle autour de la terre. C'est lui le terminateur.
+
Placer les différents dispositifs de production électrique en face de sa source énergétique primaire.
  
  
Comme ce cercle est difficile à matérialiser pendant que la sphère tourne, on utilise deux tiges verticales qui définissent un plan passant par le centre de la sphère. L'intersection de ce plan avec la surface de la sphère correspond au cercle terminateur.
+
Annexe :
  
 +
- centrale hydro-électrique
  
Pour le chronométrage il est important de voir passer les villes du jour à la nuit et inversement. Il suffit de placer un œil dans le plan défini par les deux tiges verticales et de déclencher le chronomètre lors du passage de la ville étudiée.
+
- ...
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Terminateur2.jpg
 
 
}}
 
}}
{{Tuto Step
+
{{Notes
|Step_Title=Chronométrage des durées  jour / nuit  (2/2)
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|Explanations=Comme on l'a vu, les sources d'énergies peuvent être classées en catégories.
|Step_Content=Il est alors facile de mesurer les '''durées relatives''' du jour et de la nuit pour n'importe quelle ville du globe et on peut établir un tableau comme celui de la figure 1.  
 
  
 +
D'un côté, les énergies dites '''renouvelables''' et de l'autre, les '''non-renouvelables'''.
  
Dans la réalité la terre fait un tour sur elle-même en 24 Heures. Sur notre maquette la durée d'un tour est d'environ 64 secondes. Il suffit de faire la somme des durées des nuits et des jours:  Pour n'importe quel point du globe la durée est bien de 64 secondes qui représentent en fait 24H. On a considérablement accéléré le mouvement et c'est bien pratique pour expérimenter..... Par contre, ce qui est important, c'est que  le ratio entre la durée du jour et de la nuit est conservé.
+
Les énergies non-renouvelables (exepté pour l'énergie atomique) sont issues de la décomposition des matières organiques (végétales, animales) sur plusieurs millions d'années.
  
 +
On les appelles les '''énergies fossiles'''.
  
Évidemment on peut compléter ce tableau par d'autres villes et constater que toutes les villes se trouvant sur le même parallèle ont le même ratio jour/nuit.
+
Les énergies non-renouvables sont donc présentes en quantité limitée sur notre planète. De plus, tous les pays du monde ne sont pas riches en énergies fossiles ou atomique.
  
 +
Par exemple seulement quelques pays dans le monde possèdent des gisements d'uranium, utiles à l'énergie nucléaire.
  
Enfin on peut observer que les territoires au delà des cercles polaires (latitude > 67° Nord et Sud) ont des jours qui ne se lèvent pas en hiver ou au contraire des jours qui ne laissent plus de place à la nuit en Eté..
+
Plus on consomme des énergies non-renouvelables en grands quantités, moins il y a de gisements disponibles dans le monde.
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Tableau.jpg
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Effet de l'inclinaison sur l'éclairement solaire
 
|Step_Content=Les durées relatives du jour et de la nuit en fonction de la situation sur le globe ne sont qu'un contributeur des saisons. Un autre contributeur important est l'éclairement solaire en fonction de l'inclinaison des rayons sur le sol.
 
  
 +
<br />
 +
|Objectives=- reconnaître les différentes sources d'énergies primaires et secondaires
 +
|Notes=https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/les-energies-fossiles
  
En photométrie, l'éclairement correspond à la puissance lumineuse tombant sur une surface unité. Elle s'exprime en Watts / m2.
+
https://www.geo.fr/environnement/energie-fossile-definition-et-explications-193609
 
 
 
 
Pour visualiser cet effet on a réalisé une source de lumière collimatée (rayons parallèles) éclairant une grille de trous régulièrement espacés (figure 1).
 
 
 
Le soleil est évidemment une source de rayons contigus alors que notre source n'est qu'un échantillonnage espacé de ces rayons. Chacun de ces rayons transporte une certaine puissance élémentaire.
 
 
 
 
 
Avec notre source nous mesurerons l'éclairement solaire sur une surface tout simplement en comptant le nombre de rayons arrivant sur une surface unité.
 
 
 
 
 
Sur la figure 2 on a représenté la comparaison entre une incidence solaire de 0° (incidence normale) et une incidence solaire de 60°. On constate que pour une incidence de 60°, le nombre de rayons incidents est divisé par deux, ce qui signifie que la puissance reçue par unité de surface est également divisée par deux. 
 
 
 
 
 
On retrouve bien là la variation théorique de l'éclairement en fonction de l'incidence  E = Eo x Cos (Incidence), sachant que Cos(60°) = 0.5
 
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Rayons2.jpg
 
|Step_Picture_01=Exp_rimenter_les_saisons_Incidences.jpg
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Quelques propositions d'animation
 
|Step_Content='''Savez-vous de quoi se compose le système solaire ?'''
 
 
 
C'est le moment de demander s'ils connaissent les autres planètes et les moyens mnémotechniques pour les retenir dans l'ordre.
 
 
 
 
 
'''Connaissez-vous d’autres systèmes solaires ?'''
 
 
 
C'est le moment de leur demander ce qu'ils pensent des étoiles qui brillent la nuit...
 
 
 
 
 
'''Concentrons-nous sur la terre'''
 
 
 
C'est le moment de donner quelques informations sur les distances gigantesques terre-soleil. On peut en profiter pour parler de notre fragile vaisseau spatial qui file à 30 Km / seconde à travers l'espace et qui nous protège avec une mince couche d'air d'à peine 8 Km,... Attention fragile !
 
  
 
+
https://www.ademe.fr/
'''Observer la terre qui tourne autour du soleil'''
 
 
 
On dispose cinq petites tables. Quatre sont sur un cercle et la cinquième est au centre du cercle. La table centrale portera un objet qui figure le soleil. Les autres tables porteront le globe sur son socle dans les positions correspondant aux quatre saisons, comme décrit plus haut. A ce moment on peut demander aux enfants de transporter la terre autour du soleil en respectant l'orientation de l'inclinaison de l'axe des pôles. En posant le globe sur chaque table ils prennent conscience de l'inclinaison par rapport au soleil et donc de la saison correspondante.
 
 
 
 
 
'''Observer l'effet de l'incidence solaire'''
 
 
 
Quand on fait cet exercice de déplacement de la terre sur son orbite autour du soleil, on voit bien l'importance de cette inclinaison de 23° sur l'incidence solaire pour les régions à partir des latitudes moyennes. C'est le moment d'expérimenter avec la source de rayons, soit sur un écran, soit directement sur le globe terrestre.
 
 
 
 
 
'''Observation des durées nycthémérales'''
 
 
 
Enfin, on peut passer à la partie la plus animée, le chronométrage et la synthèse des mesures dans un tableau. Succès  garanti !
 
 
 
 
 
Voici par exemple le conducteur que j'ai suivi dans mes animations:
 
 
 
[https://www.wikidebrouillard.org/images/a/a7/Exp_rimenter_les_saisons_conducteur_systeme_solaire.pdf Exp_rimenter_les_saisons_conducteur_systeme_solaire.pdf] ‎
 
 
 
On y trouve également une dernière étape sur le mouvement de la lune autour de la terre avec l'explication des éclipses. Mais c'est une animation qui doit être détaillée à part.
 
 
 
<br />
 
}}
 
{{Notes
 
|Notes=Un article intéressant de wikipedia:  https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9volution_de_la_Terre_autour_du_Soleil
 
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Status
 
{{Tuto Status
|Complete=Published
+
|Complete=Draft
 
}}
 
}}

Version du 27 juillet 2020 à 13:57

Auteur avatarOgier MAILLARD | Dernière modification 17/12/2020 par Choupisson débrouillard

La roue des nergies dsc 0006.jpg
Toute l'électricité que nous produisons provient de différentes sources d'énergies présentes dans la nature. Quelles sont ces sources ? Comment peuvent-elles être transformées en électricité ? Sont-elles infinies ?
Licence : Attribution (CC-BY)

Étape 1 - Les sources d'énergies primaires

Il s'agit des différentes sources d'énergies connues que l'on trouve dans la nature à l'état brut.

Identifie ces sources et une fois indentifiée, place les sur la roue des énergies.


ANNEXE :

- L'énergie solaire

- L'énergie éolienne (le vent)

- L'énergie hydrolique(l'eau)

- L'énergie géothermique(noyau terrestre)

- L'énergie biomasse(végétaux)

- L'énergie atomique(nucléaire)

- L'énergie pétrole

- L'énergie gaz

- L'énergie charbon

Étape 2 - Classer ces sources d'énergies primaires

Parmi ces différentes sources d'énergies, certaines sont renouvelables (inépuisables) et d'autres sont non-renouvelables (épuisables).


ANNEXE :

tableau de synthèse


Étape 3 - Energie secondaire

Chaque énergie primaire est utilisée pour fabriquer de l'électricité, c'est l'énergie secondaire.

Placer les différents dispositifs de production électrique en face de sa source énergétique primaire.


Annexe :

- centrale hydro-électrique

- ...

Comment ça marche ?


Explications

Comme on l'a vu, les sources d'énergies peuvent être classées en catégories.

D'un côté, les énergies dites renouvelables et de l'autre, les non-renouvelables.

Les énergies non-renouvelables (exepté pour l'énergie atomique) sont issues de la décomposition des matières organiques (végétales, animales) sur plusieurs millions d'années.

On les appelles les énergies fossiles.

Les énergies non-renouvables sont donc présentes en quantité limitée sur notre planète. De plus, tous les pays du monde ne sont pas riches en énergies fossiles ou atomique.

Par exemple seulement quelques pays dans le monde possèdent des gisements d'uranium, utiles à l'énergie nucléaire.

Plus on consomme des énergies non-renouvelables en grands quantités, moins il y a de gisements disponibles dans le monde.


Éléments pédagogiques

Objectifs pédagogiques

- reconnaître les différentes sources d'énergies primaires et secondaires

Sources et ressources

https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/les-energies-fossiles

https://www.geo.fr/environnement/energie-fossile-definition-et-explications-193609

https://www.ademe.fr/

Dernière modification 17/12/2020 par user:Choupisson débrouillard.

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