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L'induction magnétique maximale Bmax = 1.1T ; le nombre de spires N1 [1] Luc LasneExercices et problémes d'électrotechnique :Notions de base
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Exercice 5 : Peut-on négliger l'auto-induction ? 1 Compte tenu du sens de i magnétique : il faut donc calculer le moment magnétique de la spire pour en ...
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Induction Électromagnétique. EXERCICE 01. Une roue mobile autour d'un axe ... magnétique tel qu'il est représenté sur la figure par le vecteur B c'est à ...
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Dans le phénomène d'induction la source de champ magnétique se nomme : a) l pdf. Physique Terminales CDE Arex. Physique Terminale C Eurin-Gié.
Physique MPSI PTSI méthodes et exercices
Énoncés des exercices. 515. Du mal à démarrer ? 533. Corrigés des exercices. 535 iv. Page 7. CHAPITRE 20. CHAMP MAGNÉTIQUE - FORCES DE LAPLACE - INDUCTION. 549.
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Correction séance 6 - Induction magnétique. 1 Exercices On applique la formule e = Blv cos? où B est le champ magnétique l la longueur de.
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b) Quelle est l'expression de l'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde ? CORRIGES. Exercice 1 a). Le spectre magnétique d'un solénoïde est ...
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1.3 Exercice 2 . 1.4 Corrigé . ... L'induction magnétique maximale Bmax = 1.1T ; le nombre de spires N1 = 150spires; la.
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Circuits magnétiques en courant continu – Loi d' Hopkinson. Un circuit magnétique est dit parfait s'il canalise la totalité des lignes d'induction le parcourant.
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Elle est placée dans un champ magnétique uniforme et Exercice 3 : Mesure d'une inductance mutuelle ... Exercice 4 : Plaque de cuisson à induction.
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Induction électromagnétique et auto- induction Réalisation d'un champ magnétique uniforme ... Rappels de cours et. exercices corrigés.
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champs magnétique uniforme de vecteur induction B perpendiculaire au plan du cadre ACED et dont l'intensité B varie en fonction du temps comme l'indique la
CORRIGÉ DES EXERCICES DU CHAPITRE 3 3.1 3.2
CORRIGÉ DES EXERCICES DU CHAPITRE 3. 3.1 a) Réluctance du circuit magnétique: L'inductance de la bobine: H b) Flux magnétique dans le noyau:.
Classe : SG
Matière: Physique
Exercice I: Induction électromagnétique.
Un cadre carré ACED, de surface
201.0mS
et renfermant une résistance 10R , est placé dans un champs magnétique uniforme de vecteur induction B perpendiculaire au plan du cadre ACED et dont B sur la figure 1.1- Ecrire en fonction du temps, les expressions de
)(tB dans les intervalles de temps : @ss1,0 @ss7,1 @ss9,72- Ecrire, en fonction du temps, les expressions de flux magnétique de
Bà travers le cadre ACED dans
les intervalles précédents.3- Déterminer la valeur de la force électromotrice
e induite dans chaque intervalle.4- Représenter graphiquement
e dans un repère ),(OeOtEchelle :
scm11 eVcm3101
5- i de Lenz, le sens du courant induit dans chaque intervalle précèdent.
6- intervalles précédents.7- Déterminer la tension
DEU aux bornes de R dans chacun des intervalles précèdent.Exercice II : Détermination de la capacité
figure = 0. ( )1 KR1- Quel est le phénomène mis en évidence
2- BDCuu3- La solution de
t CBeAuDéterminer les expressions de
A B et . En déduire que )1( t CeEu4- Le graphe de la figure 2 représente la variation de la tension
Cu aux bornes du condensateur.O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B (T) 0.1 0.2 t (s) M - 0.1 N P Figure 2 D E AFigure 1
B R C D E K A B R CFigure 1
2 a- Déterminer graphiquement, la force électromotrice E du générateur. b- En se referant sur la définition de . Déterminer graphiquement la constante de temps du circuit.Déduire la valeur de C.
c- Indiquer sur la figure 2, le régime transitoire et le régime permanent. d- t e- mst4.1 Déduire la puissance moyenne électrique emmagasinée pendant ce temps.5- Le condensateur chargé est placé en série avec une résistance
'R a- ative à Cu b- La courbe de la figure 4 représente dt duC en fonction de Cu Déterminer, en utilisant la courbe 4, la résistance 'REchelle : chaque une divisio
Cu correspond 0.1 V dt duC correspond sV/50 C RFigure 3
A B dt duC)(VuCFigure 4
t (ms)0 1 2 3 4 5 6 7
3 6 9 127.56 Figure 2
3Exercice III : Interférence lumineuse
Une source S claire deux fentes
1F et 2F fines, parallèles et distantes mma1 . La source S se trouve sur la médiatrice de 21FFOxx' , est placé à une distance mD2 du plan de 21FF
. La médiatrice de 21FF
coupe xx' au point O. xOM ; M appartient à
Partie A
La source S émet
occupant dans leur ensemble une longueur cmb1 1- 2-MFMF12 G
en fonction de xa, et D.3- Chercher alors
kx k k entier)4- Calculer la valeur de
Partie B
Maintenant S émet une lumière blanche dont les longueurs de ses radiations sont comprises entre m4.0 et m8.0 mmOP8.04.0d1- Justifier la couleur de la frange en O
2- cmx1Partie C
mO5.0 . On déplace la source S, parallèlement au plan des fentes et du coté de 1F mmy5.0 plus en O.1- Vérifier que la différence de marche optique du point M est
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