. . . . . . . . "De Boeck , hors"@fr . "2"^^ . . "fr"@fr . "9782807307445"^^ . "\u00C9nergie de masse"@fr . . "85303"^^ . . "163569297"^^ . . . . . ", -956"@fr . "4"^^ . . "Dictionnaire de physique"@fr . "224228161"^^ . "et ,"@fr . "264"^^ . "Taillet, Villain et Febvre 2018"@fr . . "\u00E9nergie de masse"@fr . . . . . . . . . . "978"^^ . "2019-09-04"^^ . "2018"^^ . . . "Selon la relativit\u00E9 restreinte, tout syst\u00E8me immobile (au repos), de masse m, poss\u00E8de une \u00E9nergie de masse E, donn\u00E9e par la relation d'Einstein : E = mc2, avec : \n* E : l'\u00E9nergie, en joules (J) ; \n* m : la masse, en kilogrammes (kg) ; \n* c : la c\u00E9l\u00E9rit\u00E9 ou la vitesse de la lumi\u00E8re dans le vide, en m\u00E8tres par seconde (par d\u00E9finition du m\u00E8tre, c = 299 792 458 m/s). Cette relation est appel\u00E9e relation d'\u00E9quivalence masse-\u00E9nergie. L'\u00E9nergie de masse peut \u00EAtre vue comme l'\u00E9nergie d'un corps mesur\u00E9e dans un rep\u00E8re dans lequel le corps est immobile. De la relation d'\u00E9quivalence masse-\u00E9nergie, on d\u00E9duit facilement que toute variation de masse \u0394m d'un syst\u00E8me au repos correspond \u00E0 une variation de son \u00E9nergie de masse \u0394E telle que : \u0394E = c2 \u0394m, Si la masse d'un syst\u00E8me au repos diminue, son \u00E9nergie de masse diminue aussi. L'\u00E9nergie \u0394E est lib\u00E9r\u00E9e par le syst\u00E8me et fournie au milieu ext\u00E9rieur. Si la masse d'un syst\u00E8me au repos augmente, son \u00E9nergie de masse augmente aussi. L'\u00E9nergie \u0394E est alors fournie au syst\u00E8me par le milieu ext\u00E9rieur."@fr . "Selon la relativit\u00E9 restreinte, tout syst\u00E8me immobile (au repos), de masse m, poss\u00E8de une \u00E9nergie de masse E, donn\u00E9e par la relation d'Einstein : E = mc2, avec : \n* E : l'\u00E9nergie, en joules (J) ; \n* m : la masse, en kilogrammes (kg) ; \n* c : la c\u00E9l\u00E9rit\u00E9 ou la vitesse de la lumi\u00E8re dans le vide, en m\u00E8tres par seconde (par d\u00E9finition du m\u00E8tre, c = 299 792 458 m/s). Cette relation est appel\u00E9e relation d'\u00E9quivalence masse-\u00E9nergie. L'\u00E9nergie de masse peut \u00EAtre vue comme l'\u00E9nergie d'un corps mesur\u00E9e dans un rep\u00E8re dans lequel le corps est immobile. \u0394E = c2 \u0394m,"@fr . "2647"^^ . . "Febvre"@fr . . "1022951339"^^ . "Louvain-la-Neuve"@fr . . "Villain"@fr . . "Taillet"@fr . .