Correction devoir
1) Qu'est-ce que l'intensité du courant? C'est intensité du courant ? L'unité de l'intensité est l'ampère et le symbole de l'unité est A ou mA. II.Exercices :.
Quatrième générale - Tension et intensité électrique - Exercices
Tension et intensité électrique – Exercices - Devoirs. Quatrième générale - Physique – Chimie - Année scolaire 2023/2024 https://physique-et-maths.fr. Page 2
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Exercices corrigés sur lintensité du courant 4eme
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Exercices : TENSION ELECTRIQUE DANS UN CIRCUIT
Exercice 2 : Position de l'ampèremètre. Je voudrais mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe. J'hésite entre les deux propositions indiquées sur le
SEMAINE 1 - ELECTRICITE 4ème : COURS + EXERCICES +
Vous pouvez fabriquer un tableau mémoire sous la forme… Intensité du courant Tension électrique. Lois de l'intensité. Lois de la tension. 1er cas : dans
CORRECTION Séquence : Interprétation microscopique dune
En dérivation l'intensité du courant n'est pas nécessairement la même dans toutes les branches. Page 4. Exercices d'application entre 140 et 160 mA
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Correction devoir
I.Questions de cours : 1) Qu'est-ce que l'intensité du courant? C'est la quantité de courant qui circule dans un circuit pendant un certain.
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Classe : 4ème. Prénom : DST de Physique-Chimie n°2 c) Dans un circuit comportant des dérivations l'intensité du courant qui traverse la.
4eme - Electricité - Enoncé Exercices chap 3 et 4
Pour chaque réponse justifie ton choix : 1 a) La lampe L3 brille-t-elle comme L? ou comme L2? b) L'intensité du courant qui traverse L3 est-elle égale à 0
Contrôle n°3 Consignes pour le contrôle: • Lisez les questions en
Classe de 4ème B L'intensité : ... On mesure l'intensité du courant dans chaque fil d'un circuit en série qui comporte une pile une résistance et une.
Devoir de sciences physiques n°2(Électricité) Note : /30
Sera-t-elle en sous-tension ou sur-tension ? Justifier votre réponse. Exercice 3 : L'intensité du courant dans un circuit comportant des dérivations (5 points).
Chapitre 1 : Résistance électrique et loi dOhm
On remarque que l'intensité du courant qui traverse la résistance augmente lorsque la tension appliquée à ses bornes augmente.
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Tension et intensité du courant dans un circuit. Thème 2 : L'énergie et ses conversions. Exercices : TENSION ELECTRIQUE DANS UN CIRCUIT.
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Contrôle : la résistance électrique classe de quatrième. Calculer l'intensité I qui traverse un conducteur ohmique de résistance R = 1 k? aux.
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CORRECTION DE LA FICHE D'EXERCICES. PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUES. Exercice 1 : Relie chaque appareil à la puissance nominale moyenne qui lui correspond.
4eme - Electricité - Corrigé Exercices chap 1 2 3 4
3) L'indication de l'ampèremètre serait la même car dans un circuit en série l'intensité électrique est la même en tous points. Exercice 5 page 90 (chapitre 3
Exercice 12 page 82 (chapitres 2 et 3 du cours)
1) J"ai mis la borne COM du côté de la borne négative de la pile car la valeur affichée par l"ampèremètre est positive.2) L"ampèremètre indique 0,20, donc l"intensité électrique est égale à 0,20 A.
3) L"indication de l"ampèremètre serait la même car dans un circuit en série l"intensité
électrique est la même en tous points.
Exercice 5 page 90 (chapitre 3 du cours)
a) La lampe L3 brille comme la lampe L2 car I3 = I2. En effet, dans un circuit en dérivation
l"intensité se répartit lors d"un embranchement : I1 = I2 + I3. De plus, commme les lampes
L2 et L3 sont identiques, I1 se répartit de manière identiques sur les deux lampes et donc
I2 = I3.
b) Il s"agit d"un circuit en dérivation, donc I1 = I2 + I3.
Comme les lampes L
2 et L3 sont identiques, I2 = I3.
Nous pouvons en déduire que : I
1 = 2 × I3.
Donc,
=> I3 = 0,16 AExercice 7 page 91 (chapitre 3 du cours)
1) Il s"agit d"un circuit en dérivation donc, I
1 = I2 + I3. Les lampes L1, L2 et L3 sont
identiques, donc I2 = I3.
2) I2 = I3 donc les lampes L2 et L3 brillent de la même manière. Comme I1 est le double de I2
ou I3, la lampes L1 brillera deux fois plus que les lampes L2 et L3.
3-a) Lorsque l"on court-circuite L
3, elle n"est plus parcourue par un courant électrique car
celui-ci passe par le fil de connexion, donc I3 = 0 A.
_ A COM A3-b) Comme L2 est branchée en dérivation sur L3, elle se trouve elle aussi court-circuitée et
donc I2 aussi est nulle.
Exercice 15 page 100 (chapitre 3 du cours)
Comme il s"agit d"un circuit en série, U
pile = Ulampe + Umoteur + Urésistance électrique.Il s"agit d"un circuit en série donc, U = U
1 + U2 + U3.
Je peux en déduire : U
3 = U - U1 + U2 .
Soit U
3 = 12 - 6,1 - 3,4 U3 = 2,5 V
La tension aux bornes de la lampe est 2,5 volts.
Exercice 18 page 100 (chapitre 3 du cours)
1)2) Le multimètre indique 2,36 volt car il est branché en dérivation et réglé dans la zone
" V », c"est-à-dire qu"il est réglé et branché en voltmètre.3) Les lampes brillent, le circuit est donc fermé. Nous pouvons alors en déduire que
l"interrupteur doit lui aussi être fermé.4) La mesure du voltmètre indique la tension aux bornes de la lampe L
1, UL1 = 2,36 V. Nous
savons que la tension aux bornes de la pile est : U pile = 4,5 V. Comme il s"agit d"un circuit en série, nous savons que : U pile = UL1 + UL2 . _ V I L1 L2Donc, UL2 = Upile - UL1 => UL2 = 4,5 - 2,36
UL2 = 2,14 V
La tension aux bornes de la lampe L
2 est 2,14 volts.
Exercice 21 page 101 (chapitre 3 du cours)
Il s"agit d"un circuit en série : une pile, une lampe et un moteur. Il y a deux mesures de tension : U pile et Ulampe.1) La tension aux bornes de la lampe est nulle (voltmètre a) car le circuit est ouvert. Il n"y a
pas de courant électrique qui circule au travers de la lampe et donc il n"y a pas de tensionà ses bornes.
Le voltmètre b) indique la tension fournie par la pile qui délivre toujours une tension que le circuit soit ouvert ou fermé.2-a) Comme l"interrupteur est fermé, il se comporte comme un simple fil de connexion, la
tension à ses bornes est nulle.2-b) Il s"agit d"un circuit en série donc, U
pile = Ulampe + Umoteur .Je peux en déduire : U
moteur = Upile - UlampeSoit, U
moteur = 6 V - 2,5 V => Umoteur = 3,5 VExercice 19 page 119 (chapitre 4 du cours)
Le graphique représente la relation : U = R × I.a) La droite est à une distance de 2,3 cm par rapport à l"abscisse 10 mA. D"après l"échelle,
je peux en déduire la valeur de la tension correspondante.Distance Tension
1 cm 2 V
2,3 cm x V
Produit en croix :
1 cm × x V = 2,3 cm × 2 V
=> x V = 4,6 Vb) La droite est à une distance de 4,3 cm par rapport à l"ordonnée 8 V. D"après l"échelle, je
peux en déduire la valeur de l"intensité correspondante.Distance Intensité
0,5 cm 2 mA
4,3 cm x mA
Produit en croix :
0,5 cm × x mA = 4,3 cm × 2 mA
=> x mA = 17,2 mA c) Je peux déduire de la relation " U = R × I » la valeur R correspondant aux tensions et intensités électriques de cet exemple.U 4,6 V 8 V
I 10 mA 17,2 mA
=4,610×10=460Ω =8
17,2×10=465Ω
Je déduis de ces calculs que la valeur de la résistance électrique doit être 470 Ω, la valeur la
plus approchante.Exercice 20 page 119 (chapitre 4 du cours)
a) Pour tracer la caractéristique du conducteur, j"ai défini les échelles suivantes : 1 cm ↔ 1
V ; 1,5 cm ↔ 1 mA.
Pour placer les points (3,1 mA ; 3 V), (3,9 mA ; 4 V), (10,1 mA ; 10 V), (15,2 mA ; 15 V), il faut effectuer des calculs.Point (3,1 mA ; 3 V) :
Intensité Distance
1 mA 1,5 cm
3,1 mA x cm
Produit en croix : 1 mA × x cm = 3,1 mA × 1,5 cmDonc, $ =
soit, x cm = 4,7 cmDe même, pour le point (3,9 mA ; 4 V) :
soit, x cm = 5,9 cmDe même, pour le point (10,1 mA ; 10 V) :
soit, x cm = 15,2 cmDe même, pour le point (15,2 mA ; 15 V) :
soit, x cm = 22,8 cm012345678910111213141516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tension (en V)
Intensité (en mA)Caractéristique d'un conducteurIntensité (en mA)
b) A partir de la courbe, je peux déterminer plusieurs couples de coordonnées appartenant àcette courbe. Je choisis des valeurs élevées pour avoir un résultat plus précis : le point de
coordonnée (21,6 mA ; 10 V). Nous pouvons alors déduire la valeur de la résistance électrique du conducteur utilisé :U = R × I => =
Soit, =
=> R = 463 Ω Le conducteur a une résistance de 0,463 k Ω.Exercice 22 page 119 (chapitre 4 du cours)
Il s"agit d"un circuit en série (pile, lampe, conducteur ohmique) donc, U pile = Ulampe + U conducteur ohmique.· Pour déterminer la résistance électrique nécessaire pour la lampe éclaire normalement,
nous devons connaitre l"intensité qui parcourt le circuit et la tension aux bornes du conducteur ohmique. Nous en déduirons alors la valeur de R d"après la relation U = R× I.
L"intensité qui parcourt le circuit est 60 mA car c"est l"intensité que peut supporter la lampe.
Sachant qu"il s"agit d"un circuit en série, nous allons déduire la tension aux bornes du
conducteur ohmique de la relation suivante : U pile = Ulampe + Uconducteur ohmique U conducteur ohmique = Upile - UlampeSoit, U
conducteur ohmique = 15 V - 6 V U conducteur ohmique = 9 V Nous pouvons alors déduire la valeur de la résistance électrique du conducteur ohmique :U = R × I => =
Soit, =
R = 150 Ω
· Si on branche directement la lampe sans résistance de protection, celle-ci grillerait. En effet, la tension aux bornes de la lampe serait celle délivrée par la pile, soit 15 V, une tension supérieure à la valeur nominale de 6 V. L"intensité électrique qui traverserait la lampe serait donc plus grande que 60 mA.quotesdbs_dbs21.pdfusesText_27[PDF] evaluation langage familier courant soutenu cm1
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