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❄️🔥 Particules de froid et de chaud

Seconde & Première Bac Pro — Modèle particulaire · Transferts thermiques · Isolation de l'habitat

Dernière mise à jour : 24 juillet 2026, 01:01

La température, c'est l'agitation des particules. Une particule « chaude » s'agite vite (rouge) ; une particule « froide » s'agite lentement (bleu). Entre l'intérieur de la maison et le dehors, la chaleur passe toujours du chaud vers le froid. L'isolant ralentit ce passage — en hiver comme en été.
❄️ Le sais-tu ? Il n'existe pas de « grain de froid » qui voyagerait. Le froid ne se déplace pas : c'est la chaleur qui se transmet. En hiver, la maison ne « laisse pas entrer le froid » — c'est sa chaleur qui s'échappe. En été, le dehors ne pousse pas du froid dehors — c'est la chaleur du dehors qui entre. Cette simulation transforme ton idée de « particule de froid / de chaud » en modèle correct.

Réglages

EN MARCHE
Passoire ← → Maison passive

Coupe de la maison

particule chaude (rapide) particule froide (lente) chaleur qui traverse le mur

Ce qui se passe

🌡️ Température intérieure20,0 °C
➡️ Sens du transfert de chaleur
🔻 Flux thermique à travers les parois Φ = G·ΔT W
⚡ Puissance de chauffage / clim nécessaire kW
⏱️ Temps écoulé (simulé)0 h
🔋 Énergie consommée0,0 kWh
💶 Coût (0,20 €/kWh)0,00
$$\Phi = \dfrac{\Delta T}{R} = G \times \Delta T \qquad \Delta T = \bigl|\,T_{\text{int}} - T_{\text{ext}}\,\bigr|$$ \(\Phi\) : flux thermique (W) · \(R\) : résistance thermique de l'enveloppe (bonne isolation ⟹ \(R\) grand ⟹ \(\Phi\) petit) · \(G = 1/R\) : coefficient de déperdition (W/°C). La chaleur va toujours du chaud vers le froid.

Prolonge le cours : Température & agitation thermique (2nde) · Les 3 modes de transfert thermique (1re) · Minimiser les transferts thermiques (1re)