QCM : Introduction aux principes énergétiques et climatiques — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que représente la première lettre du code de Köppen-Geiger ?

La répartition saisonnière des précipitations
La grande famille climatique liée au niveau général de température
Le niveau d’humidité du sol en été
La variabilité annuelle de l’ensoleillement

La grande famille climatique liée au niveau général de température

Explication

La première lettre du code Köppen indique la grande famille de climat, comme tropical, aride, tempéré, continental ou polaire. La répartition des pluies est, elle, portée par la deuxième lettre.

2. Quelle association de lettres décrit un climat tempéré avec été sec et été chaud ?

Dfb
Csa
Ew
BWh

Csa

Explication

Dans Köppen, C indique un climat tempéré, s un été sec et a un été chaud. BWh correspond à un climat désertique chaud, donc à une autre famille climatique.

3. Quelle affirmation décrit le mieux la directive européenne PEB ?

Un label réservé aux maisons passives sans méthode de calcul
Une norme dédiée uniquement à l’isolation des toitures
Un cadre commun pour évaluer et améliorer la performance énergétique des bâtiments
Un mécanisme de taxation des combustibles fossiles

Un cadre commun pour évaluer et améliorer la performance énergétique des bâtiments

Explication

La directive PEB fixe un cadre commun pour l’évaluation et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le mécanisme de taxation des combustibles correspond plutôt à l’ETS2.

4. Quel repère correspond à l’exigence quasi généralisée de bâtiments passifs à Bruxelles ?

2030 avec l’obligation de neutralité carbone
2002 avec un seuil de K100
2027 avec un prix du carbone sur les combustibles
2015 avec un seuil de BNC inférieur à 15 kWh/m².an

2015 avec un seuil de BNC inférieur à 15 kWh/m².an

Explication

En Région bruxelloise, l’exigence quasi généralisée de bâtiments passifs est instaurée en 2015 avec un besoin net de chauffage inférieur à 15 kWh/m².an. L’année 2027 concerne le démarrage de l’ETS2.

5. Quelle conversion est correcte entre la température en kelvins et en degrés Celsius ?

T(K) = 273,15 / T(°C)
T(K) = T(°C) - 273,15
T(K) = T(°C) + 273,15
T(K) = T(°C) × 273,15

T(K) = T(°C) + 273,15

Explication

L’échelle kelvin s’obtient en ajoutant 273,15 à la valeur en degrés Celsius. Cette relation fixe aussi le zéro absolu à 0 K, soit environ -273 °C.

6. Quelle expression correspond à la chaleur nécessaire pour faire varier la température d’une masse donnée ?

U = 1 / Rtot
Q = m · C · ΔT
Tnc = Tint - Rai
n50 = Q50 / Vp

Q = m · C · ΔT

Explication

La chaleur massique s’écrit Q = m·C·ΔT, avec la masse, la capacité thermique massique et l’écart de température. Les autres expressions concernent la transmission thermique, l’étanchéité ou le non-chauffage.

7. Quelle relation traduit la résistance thermique d’une paroi homogène ?

R = 1 / U²
R = λ / e
R = h · e
R = e / λ

R = e / λ

Explication

Pour une paroi homogène, la résistance thermique augmente avec l’épaisseur et diminue quand la conductivité est plus forte, d’où R = e/λ. Une faible conductivité améliore donc l’isolation.

8. Que se passe-t-il pour la conductance U quand la résistance thermique totale augmente ?

Elle augmente
Elle diminue
Elle devient égale à l’épaisseur totale
Elle reste inchangée

Elle diminue

Explication

La conductance est l’inverse de la résistance totale, donc U = 1/Rtot. Si Rtot augmente, U diminue, ce qui signifie de meilleures performances thermiques.

9. Quel système de ventilation associe une amenée d’air naturelle et une extraction mécanique dans les locaux humides ?

Le système A
Le système B
Le système C
Le système D

Le système C

Explication

Le système C fait entrer l’air neuf naturellement et extrait mécaniquement l’air vicié dans les locaux humides. Le système A est entièrement naturel et le système D est mécanique des deux côtés.

10. Que mesure l’indicateur n50 ?

Le nombre de renouvellements du volume intérieur par heure sous 50 Pa
La part de chaleur récupérée par l’échangeur
Le débit de ventilation hygiénique par mètre carré de surface
La puissance déperditive liée uniquement aux ponts thermiques

Le nombre de renouvellements du volume intérieur par heure sous 50 Pa

Explication

Le n50 exprime le nombre de renouvellements par heure du volume intérieur sous une différence de pression de 50 Pa. Il sert à caractériser l’inétanchéité à l’air, et non la ventilation hygiénique ou la récupération de chaleur.

11. Dans un système de ventilation avec récupération de chaleur, quelle partie des pertes aérauliques peut être réduite par l’échangeur ?

Les pertes liées au débit de ventilation hygiénique
Les gains internes apportés par les occupants
Les pertes par transmission à travers les parois
Les pertes liées à l’inétanchéité de l’enveloppe

Les pertes liées au débit de ventilation hygiénique

Explication

L’échangeur agit sur l’air extrait et entrant du système de ventilation, donc sur la part liée au débit de ventilation hygiénique. L’inétanchéité n’est pas récupérable par ce dispositif.

12. Dans l’étude des déperditions aérauliques, que représente le débit surfacique q50 ?

Le débit de fuite rapporté à la surface de l’enveloppe thermique
Le nombre de renouvellements du volume intérieur par heure à 50 Pa
La part de chaleur récupérée par l’échangeur sur l’air entrant
Le débit de ventilation hygiénique rapporté au volume chauffé

Le débit de fuite rapporté à la surface de l’enveloppe thermique

Explication

Le débit surfacique q50 est bien le débit de fuite d’air ramené à la surface de l’enveloppe thermique, avec une unité de type m³/h·m². Le n50, lui, exprime un taux de renouvellement par heure sous 50 Pa, et non un débit surfacique.

13. Que représente le rendement des apports internes Rai ?

La part des apports solaires transmis par les vitrages
La température intérieure fictive corrigée des apports
Le rapport entre les apports internes et les pertes du bâtiment
Le rendement de conversion de l’éclairage en chaleur

Le rapport entre les apports internes et les pertes du bâtiment

Explication

Rai est défini par Rai = AI / PB, donc comme un rapport entre les apports internes et les pertes du bâtiment. La température fictive corrigée correspond plutôt à Tnc.

14. Quel est l’ordre de grandeur du facteur solaire d’un double vitrage basse émissivité ?

Environ 0,5 à 0,55
Environ 0,6 à 0,65
Environ 0,85
Environ 0,75

Environ 0,6 à 0,65

Explication

Le double vitrage basse émissivité est donné avec un facteur solaire d’environ 0,6 à 0,65. Le simple vitrage clair a un FS plus élevé, autour de 0,85.

15. Quel effet principal a le facteur solaire d’un vitrage sur les apports solaires intérieurs ?

Il mesure la résistance thermique totale du vitrage
Il quantifie les pertes par ventilation du local
Il donne l’ordre de grandeur des gains solaires transmis à l’intérieur
Il décrit la température extérieure moyenne du site

Il donne l’ordre de grandeur des gains solaires transmis à l’intérieur

Explication

Le facteur solaire FS indique l’ordre de grandeur des gains solaires transmis à l’intérieur à travers un vitrage. Il ne décrit ni la résistance thermique ni les pertes de ventilation.

16. Quel vitrage présente le facteur solaire le plus élevé parmi les cas typiques mentionnés ?

Double vitrage ancien
Double vitrage basse émissivité
Simple vitrage clair
Triple vitrage basse émissivité

Simple vitrage clair

Explication

Le simple vitrage clair a le FS le plus élevé, autour de 0,85. Quand la performance thermique du vitrage augmente, le FS diminue.

17. Quel est le rôle principal de l’inertie thermique dans un bâtiment ?

Augmenter directement la température intérieure sans délai
Absorber et restituer la chaleur avec retard pour stabiliser les températures
Réduire les pertes par infiltration d’air
Transformer l’énergie primaire en chaleur utile

Absorber et restituer la chaleur avec retard pour stabiliser les températures

Explication

L’inertie thermique agit comme un amortisseur en stockant puis en restituant la chaleur avec retard, ce qui stabilise les températures. Elle n’agit pas sur l’infiltration d’air.

18. À partir de quel seuil de degrés-heures Kh la surchauffe est-elle considérée comme assurée pour 100 % des cas en PEB ?

20000 Kh
17500 Kh
12500 Kh
15000 Kh

17500 Kh

Explication

Le cours indique qu’un nombre de degrés-heures supérieur à 17500 correspond à une surchauffe assurée pour 100 % des cas. Ce seuil sert d’indicateur de risque d’inconfort estival.

19. Quel est le rôle d’un vecteur énergétique dans la chaîne de l’énergie ?

Définir la température de confort d’un local
Mesurer l’efficacité des parois d’un bâtiment
Calculer les déperditions par transmission
Transporter et distribuer l’énergie entre sa production et son usage final

Transporter et distribuer l’énergie entre sa production et son usage final

Explication

Un vecteur énergétique sert à transporter et distribuer l’énergie entre la production et l’usage final, avec parfois une transformation partielle. Il ne correspond pas à une grandeur thermique de paroi.

20. Dans les valeurs PEB indiquées, quel facteur de conversion d’énergie primaire est associé à l’électricité réseau ?

Environ 3,6
Environ 1,0
Environ 0,2
Environ 2,5

Environ 2,5

Explication

Le facteur de conversion de l’électricité réseau est donné autour de 2,5. Les valeurs proches de 1,0 concernent notamment le gaz naturel, le mazout ou la biomasse selon le référentiel cité.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 20 flashcards sur Introduction aux principes énergétiques et climatiques.

Climatologie — classification ?

Répartition mondiale selon température et précipitations.

Code Köppen — composition ?

2 ou 3 lettres résumant climat, précipitations, température.

Lettre de type climatique — rôle ?

Indique la grande famille de climat.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Introduction aux principes énergétiques et climatiques.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM