[PDF] SERIE D’EXERCICES N° 1 : ELECTROCINETIQUE - Unisciel





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Exercices –Électrocinétique

Exercices – Électrocinétique ∣ PTSI. 3) Le voltm`etre [PE1] Bernard Gendreau Christophe Gripon



Exercices dÉlectrocinétique Régime transitoire et régime forcé continu Exercices dÉlectrocinétique Régime transitoire et régime forcé continu

2) Le courant d'intensité I est établi on ouvre `a t = 0 (réinitialisation du temps !). 10 http ://pcsi-unautreregard.over-blog.com/ qadripcsi@aol.com 



SERIE DEXERCICES N° 1 : ELECTROCINETIQUE : CIRCUITS

Nathalie Van de Wiele – Physique Sup PCSI – Lycée les Eucalyptus – Nice. Série d'exercices 1. 2. Réseaux résistifs. Exercice 4. Chaque segment a une résistance 



SERIE DEXERCICES N° 2 : ELECTROCINETIQUE : THEOREMES

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Tout le Cours - Electrocinétique PCSI MPSI PTSI Tout le Cours - Electrocinétique PCSI MPSI PTSI

traitons pas dans cette correction. E1. xR. E2. 1 x. –. (. )R. E1 ; xR. (. ) E2 ; 1 x (voir chapitre 4 exercice 4 de « Savoir résoudre les exercices »). Lω0.



Exercices dÉlectrocinétique Exercices dÉlectrocinétique

Déterminer les conditions initiales portant sur v et dv dt juste apr`es le branchement du circuit : v(0+) et dv dt. (0+). qadripcsi@aol.com http ://pcsi- 



SERIE DEXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE

Nathalie Van de Wiele - Physique Sup PCSI - Lycée les Eucalyptus - Nice. Série d'exercices 8. 1. SERIE D'EXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE : AMPLIFICATEUR 



SERIE DEXERCICES N° 7 : ELECTROCINETIQUE : FILTRES

Us. Ue. Page 2. Nathalie Van de Wiele - Physique Sup PCSI - Lycée les Eucalyptus - Nice. Série d'exercices 7. 2. On considère le filtre ci-dessous avec : R1 = 





Exercices dÉlectrocinétique Régime transitoire et régime forcé continu

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Exercices –Électrocinétique

Sources : [P1] Dominique Meier (dir.) Toute la Physique Chimie MPSI PTSI



SERIE DEXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE

Nathalie Van de Wiele - Physique Sup PCSI - Lycée les Eucalyptus - Nice. Série d'exercices 8. 1. SERIE D'EXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE :.



Electrocinétique MPSI

I Électromagnétisme MPSI. I Électrocinétique MPSI. I Optique MPSI-PCSI-PTSI. I Thermodynamique MPSI. Chimie 1re année. I Chimie MPSI. Exercices 1re année.



Exercices dÉlectrocinétique

Exercices d'Électrocinétique http ://pcsi-unautreregard.over-blog.com/ qadripcsi@aol.com ... Ex-E2.12 Filtre de Wien (Exercice important !)



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SERIE DEXERCICES N° 2 : ELECTROCINETIQUE : THEOREMES

Nathalie Van de Wiele – Physique Sup PCSI – Lycée les Eucalyptus - Nice. Série d'exercices 2 Exercice 3 : source de courant contrôlée par une tension.



SERIE DEXERCICES N° 1 : ELECTROCINETIQUE : CIRCUITS

R = 4 k?. 5 mA. 4 V. 10 V. 1 k?. B. Page 3. Nathalie Van de Wiele – Physique Sup PCSI – Lycée les Eucalyptus – Nice. Série d'exercices 1. 3. Exercice 8. En 



Physique tout-en-un 1re année MPSI-PCSI-PTSI - 3ème édition

Exercices corrigés supplémentaires sur www.dunod.com En électrocinétique on ne considère cependant pas tous les courants électriques :.



SERIE D’EXERCICES N° 1 : ELECTROCINETIQUE - Unisciel

Nathalie V an de Wiele – Physique Sup PCSI – Lycée les Eucalyptus – Nice Série d’exercices 1 1 SERIE D’EXERCICES N° 1 : ELECTROCINETIQUE : CIRCUITS LINEAIRES EN REGIME PERMANENT CONTINU Diviseur de tension Exercice 1 1 Calculer les tensions U 1 et U2 en fonction de U AB R1 R2 U2 U1 A B R2 R1 UAB 2



Exercice corrigé sur les Circuits - Cours et Exercices

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Cours d'électrocinétique – femto-physique

Preface Ce cours s’intéresse à l’électrocinétique c’est-à-dire à l’étude de la répartition du potentiel et du courant électrique au sein d’un circuit électrique On distinguera les régimes stationnaires des régimes variables que l’on placera dans le cadre de l’approximation des régimes quasi-stationnaires



Exercices – Electrocin´etique´

Exercices – Electrocin´etique´ Calculs de tensions et de courants E2 Ex-E2 1 R´eseau `a deux mailles D´eterminer pour le circuit ci-contre l’intensit´e ????qui traverse la r´esistance ????2 et la tension aux bornes de la r´esistance ????3: 1) en faisant des associations de r´esistances et en appliquant le diviseur de tension R1



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Quels sont les exercices corrigés sur les circuits électriques?

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Quels sont les exercices corrigés en électricité et magnétisme?

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Qu'est-ce que l' électrocinétique ?

  • L' électrocinétique est une partie de l'électricité qui étudie les circuits électriques dans le cadre de l' approximation des régimes quasi-stationnaires]. C'est une discipline essentielle pour l'électronique et l' électrotechnique. Des dipôles : classification, modélisation par des dipôles idéaux, association,…
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Série d'exercices 1 1

SERIE D'EXERCICES N° 1 : ELECTROCINETIQUE :

CIRCUITS LINEAIRES EN REGIME PERMANENT CONTINU

Diviseur de tension.

Exercice 1.

1. Calculer les tensions U

1 et U2 en fonction de UAB , R1 , R2 .

U2 U1

A B

R2 R1

UAB

2. Calculer le rapport U / E en fonction de R1 , R2 , Rc .

Exprimer le rapport U / E en fonction de x = R

RR1

12+, Rc et R = R1 + R2 . Etudier le cas Rc >> R .

R2 E

R1 Rc U

Exercice 2.

1. Déterminer U

BM en fonction de UAM .

2. Déterminer U

AM , puis UBM , en fonction de E .

R A R B

E UAM 2R UBM 2R 2R

M M

Exercice 3.

Le pont de Wheatstone permet de mesurer une résistance inconnue X . L'équilibre est obtenu lorsque l'intensité I

D du courant dans

le détecteur est nulle. On assimilera le détecteur à une résistance r . On se place à l'équilibre.

1. Etablir la relation entre les tensions U

AM et UBM .

2. Peut-on appliquer les relations du diviseur de tension pour calculer UAM et UBM ? Exprimer UAM et UBM en fonction des éléments

du montage.

3. En déduire X en fonction des éléments du montage.

R1 R2

E A D B

R X

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Série d'exercices 1 2

Réseaux résistifs.

Exercice 4.

Chaque segment a une résistance r = 1 W . Calculer la résistance équivalente entre A et B .

C F I

A E H B

D G J

Exercice 5.

Chaque segment a une résistance r . Déterminer la résistance équivalente entre les points A et B .

A B

Schémas équivalents, dipôles actifs.

Exercice 6.

Déterminer les paramètres du dipôle équivalent au groupement de générateurs entre les points A et B .

e r e 2r

A 2e r B

Exercice 7.

Déterminer le générateur de Norton équivalent au dipôle AB , puis le générateur de Thévenin.

En déduire le courant I dans R et la tension U aux bornes de R . A

1 kW U

2 kW 4 kW

10 V

R = 4 kW

5 mA 4 V 10 V

1 kW B Nathalie Van de Wiele - Physique Sup PCSI - Lycée les Eucalyptus - Nice

Série d'exercices 1 3

Exercice 8.

En procédant par schémas équivalents, déterminer le générateur de Thévenin équivalent au circuit entre les points A et B .

On branche une résistance R de 4 kW entre A et B . Calculer le courant qui circule dans cette résistance.

10 mA A 1 kW 1 kW

2 kW 3 kW

10 V

5 mA 1 kW 4 V 4 kW 40 mA

B

Exercice 9.

Déterminer le générateur de Thévenin équivalent entre A et B . Donner la valeur de E pour laquelle le circuit est équivalent, entre A

et B , à une résistance pure. E2

R R

A

2R 2R

B

E1 R E

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Série d'exercices 1 4

Réponses.

Exercice 1.

1) U

1 = AB

211
URRR + ; U2 = AB 212
URRR + . 2) c c

RR)x1(xRx

EU +-= et si Rc >> R : E

U» x .

Exercice 2.

1) U

BM = UAM / 2 . 2) UAM = E / 2 ; UBM = E / 4 .

Exercice 3.

1) U

AM = UBM . 2) Oui car iD = 0 ; UAM = RRR

1+E et UBM = XRX

2+E . 3) X = R R2 / R1 .

Exercice 4.

R eq = (5/3) r .

Exercice 5.

R eq = (13/7) r .

Exercice 6.

U AB = eeq + req I avec eeq = e / 2 et req = (5/2) r .

Exercice 7.

En schéma de Norton : heq = 12 mA et req = 4/5 kW , en schéma de Thévenin : eeq = 48/5 V et req = 4/5 kW .

I = 2 mA et U = 8 V .

Exercice 8.

e eq = 51 V et req = 14/9 kW . I = 9,2 mA .

Exercice 9.

E eq = ( E2 - E1 - 2 E ) / 4 et Req = 5 W . E = 3 V .quotesdbs_dbs4.pdfusesText_7
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