[PDF] Impédance 1. Définition de limpédance Limpédance dun dipôle est





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Les conducteurs ohmiques.

Les conducteurs ohmiques. 1) Définition. Un conducteur est un matériau qui se laisse traverser par le courant. Exemple: fer cuivre



LOI DOHM ET ASSOCIATION DE DIPÔLES

ASSOCIATIONS DE CONDUCTEURS OHMIQUES. III.1.ASSOCIATION SÉRIE définition: des dipôles sont en série lorsqu'ils sont traversés par la même intensité de 



NOTION DIMPEDANCE

Un conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par sa résistance R Par définition le facteur de puissance (nombre sans unité) est donné par : cos ?.



Impédance 1. Définition de limpédance Limpédance dun dipôle est

L'impédance d'un dipôle est égale au quotient de la valeur efficace de la tension à ses bornes par la est égale à la résistance R du conducteur ohmique.



Association des conducteurs ohmiques TC

Si celui-ci est composé de 2 bornes on parlera de dipôle ohmique. I. 2- Caractéristique d'un conducteur ohmique(resistor): a) Définition d'une caractéristique :.



Physique-chimie

dipôle. Résistance et systèmes à comportement de type ohmique. Loi d'Ohm. tension aux bornes du conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le ...



Untitled

Par définition 1 est la résistance d'un dipôle ohmique traversé par un courant de 1 A lorsqu'il est soumis à une tension de 1 V.



DIPOLES LINEAIRES

Le fonctionnement d'un dipôle fait intervenir : Définition d'un dipôle linéaire ... ne pas confondre conducteur ohmique et résistance.



Chapitre : Lois de lélectricité Nom de lactivité : Caractéristique dun

Un dipôle électrique vérifiant la loi d'Ohm est appelé un conducteur ohmique. Document 3 : Utiliser un langage de programmation (Python®). « Script 1 » 



association-des-conducteurs-ohmiques-cours-fr.pdf

I– Le conducteur ohmique : 1 – Définitions : On appelle un dipôle tout composant électrique (ou associations des composants électriques) possédant deux 



Properties of Magnetic Dipoles - NASA

The dipole field equations (1) to (3) say that a dipole field is parallel to the radial direction over the poles and perpendicular to the radial direction on the equator It is twice as strong at the pole as at the equator at a fixed radial distance At any latitude the field strength decreases with radial distance as 1/r3



Today in Physics 217: electric dipoles and their interactions

Force on dipole in nonuniform E field If E changes with position the forces on each charge in a simple dipole will no longer in general be equal in magnitude leading to a net force F on the dipole Suppose the dipole is very short; infinitesimal in fact: x z qE-qE +q-q d E () ()() Definition of gradient: cos z zz zx xx yy qq E EEE d EE EE q

What is a dipole moment?

Indeed, the right-hand-rule applied to the cross product of p ? and E ? results in a vector that points into the page, so we conclude: A dipole is a distance r from an infinitely-long line of negative charge of density ?. The dipole moment p ? is parallel to the line of charge.

How do you calculate a dipole field?

Clearly the field points out of the dipole on one end, and into it on the other, following the direction of the dipole moment. For this calculation, we will place both charges on the x ? axis, equal distances from the origin, with the positive charge on the positive side of the origin.

How is a dipole induced in a neutral atom?

Figure 5.33 A dipole is induced in a neutral atom by an external electric field. The induced dipole moment is aligned with the external field. An important fact here is that, just as for a rotated polar molecule, the result is that the dipole moment ends up aligned parallel to the external electric field.

What are dipole-dipole interactions?

Dipole-Dipole interactions result when two dipolar molecules interact with each other through space. When this occurs, the partially negative portion of one of the polar molecules is attracted to the partially positive portion of the second polar molecule.

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Impédance 1. Définition de limpédance Limpédance dun dipôle est

Impédance

1.Définition de l'impédance

L'impédance d'un dipôle est égale au quotient de la valeur efficace de la tension à ses bornes par la

valeur efficace de l'intensité du courant qui le traverse soit :Z=U I

2.Impédance d'une résistance ZR

L'impédance d'une résistance est indépendante de la fréquence du courant alternatif qui le traverse, elle

est égale à la résistance R du conducteur ohmique.ZR = R3.Impédance d'une bobine parfaiteUne bobine parfaite est caractérisée par son coefficient d'auto-induction ou inductance notée L qui se

mesure en henry, dont le symbole est H.L'impédance ZL d'une bobine parfaite, appelée aussi réactance d'induction, notée XL, est

proportionnelle à son inductance et à la pulsation w du courant.

ZL = XL = Lw

Une bobine parfaite oppose d'autant plus de " résistance » au passage du courant que son inductance

est grande et que la fréquence est élevée.4.Impédance d'un condensateur

1uRZ : impédance en ohms (W)

U : valeur efficave de la tension aux bornes du dipôle en volts (V)I : valeur efficace du courant traversant le dipôle en ampères (A)ZL= XL

wLw

Un condensateur est caractérisé par sa capacité, notée C. L'unité légale de mesure de la capacité est le

farad, dont le symbole est F. Les unités couramment utilisées sont le microfarad (1mF = 10-6 F) et le

picofarad (1pF = 10-9 F).

L'impédance d'un condensateur, que l'on appelle aussi sa réactance de capacité, notée XC est

inversement proportionnelle à sa capacité et à la pulsation w du courant.Un condensateur oppose d'autant moins de " résistance » au passage du courant alternatif que sa

capacité est grande et la fréquence élevée.ZC = XC =1

C

5.Mise en série d'une bobine parfaite et d'une résistance (bobine

réelle)Une bobine réelle peut être considérée comme un circuit comportant une inductance pure et une

résistance montés en série (circuit R-L série).La tension Uaux bornes de la bobine est la somme vectorielle des tensions URet ULDu triangle des tensions, on déduit le triangle des impédances puis la relation :2

RLUR

ULUZC= XC w IjjU=ZIUR = RIUL = LwI j

RXL=LwZZ=

Z= R2L22 cos j = R

Ztan j =

L

RTriangle des impédances :uRuL

ui 1

C

6.Impédance d'un Circuit RLC sérieSi l'on monte un condensateur en série avec le circuit R-L précédent, on obtient les diagrammes et les

relations ci-après :Triangle des impédances et formules correspondantes :3RLCRXL=LwXC=1

C

C

2cos j =

R

Ztan j =

XL-XC R=

L-1

C

RIURUC

ULU j

UR = RIUL=XLIUC=XCI

U=ZIj juRuLuC ui Zquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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