[PDF] SERIE DEXERCICES N° 3 : ELECTROCINETIQUE : CIRCUITS





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Électrocinétique Circuits en régime transitoire

I·4 – Étudier un circuit en régime transitoire. L'intensité du courant qui traverse une bobine est une fonction mathématiquement continue du temps.



Électrocinétique I - Circuits linéaires en régime transitoire

MPSI - Électrocinétique I - Circuits linéaires en régime transitoire page 2/8. 2 Régime libre du circuit RC. 2.1 Évolution de la tension aux bornes du 



Exercices dÉlectrocinétique Régime transitoire et régime forcé continu

1) Établir l'équation différentielle régissant u(t) tension aux bornes du condensateur lorsque le circuit est branché



Cours délectrocinétique - EC3-Circuit RLC série

Elle fera alors apparaître la notion de régimes : selon l'amortissement du circuit par effet Joule le régime transitoire est différent. 2 Équation diérentielle.



Circuits linéaires en régime transitoire

W = 1. 2. CE2 énergie emmagasinée dans le condensateur. 3 Régime libre du circuit RL. 3.1 Évolution de l'intensité du courant. I. U.



Chapitre 2 :Dipôles linéaires régime transitoire

Chapitre 2 : Dipôles linéaires régime transitoire. Electrocinétique. Page 10 sur 21. IV Circuit R



SERIE DEXERCICES N° 3 : ELECTROCINETIQUE : CIRCUITS

SERIE D'EXERCICES N° 3 : ELECTROCINETIQUE : CIRCUITS LINEAIRES EN REGIME TRANSITOIRE. Circuits linéaires du premier ordre. Exercice 1 : intensité dans un 



Chapitre 3 : Régime transitoire I. Étude des circuits RC RL et RLC

Cours d'électrocinétique. Sup TSI. Chapitre 3 : Régime transitoire. I. Étude des circuits RC RL et RLC série en régime libre. 1. Cas du circuit RC.



Cours délectrocinétique : Régimes continu et transitoire

Enfin le régime transitoire décrit la réponse d'un circuit soumis à une brusque variation de courant/tension. 2. Notions élémentaires sur les composants 



Cours délectrocinétique – femto-physique.fr

3.2 Régime transitoire observé à l'ouverture de l'interrupteur. Un dipôle électrocinétique est une partie d'un circuit qui peut être.

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

Série d'exercices 3 1

SERIE D'EXERCICES N° 3 : ELECTROCINETIQUE :

CIRCUITS LINEAIRES EN REGIME TRANSITOIRE

Circuits linéaires du premier ordre.

Exercice 1 : intensité dans un circuit inductif.

A t = 0 on ferme l'interrupteur. Donner la loi de variation avec le temps de l'intensité du courant qui traverse le générateur.

On donne R = 6000 W , L = 30 mH , E = 6 V .

R L

L

R L

R E Exercice 2 : évolution d'une tension aux bornes d'un condensateur.

A l'instant t = O on ferme l'interrupteur. Décrire la différence de potentiel u(t) aux bornes du condensateur.

Données : R = 10 kW , C = 100 mF , e = 15 V . R R e R C e Exercice 3 : évolution d'une tension aux bornes d'une bobine.

A l'instant t = O on ferme l'interrupteur. Décrire la différence de potentiel u(t) aux bornes de la bobine.

Données : e = 6 V , R = 30 W , L = 100 mH .

R R e R L e Exercice 4 : utilisation du théorème de superposition en régime transitoire. On étudie la charge q(t) du condensateur dans le montage suivant : R q(t) e C h

A l'instant t = 0 , q(0) = q0 .

Evaluer q(t) à l'aide du théorème de superposition. Nathalie Van de Wiele - Physique Sup PCSI - Lycée les Eucalyptus - Nice

Série d'exercices 3 2

Circuits linéaires du second ordre.

Exercice 5 : étude du régime libre d'un circuit (R,L,C) parallèle, principe de dualité. iR iL iC

R L u C

1. Etablir l'équation différentielle vérifiée par u (u étant la grandeur commune, on écrira la loi des noeuds puis les lois d'Ohm).

Réduire cette équation sous sa forme canonique.

Donner l'expression de la pulsation propre w0 en fonction de l'inductance L et la capacité C .

Donner l'expression du facteur de qualité Q en fonction de la conductance G = 1 / R , w0 et C ; puis en fonction de G , w0 et L , puis

en fonction de R , C et L .

Vérifier le principe de dualité entre un dipôle (R,L,C) série et un dipôle (R,L,C) parallèle :

Les équations différentielles ont exactement la même forme, à condition d'établir les correspondances suivantes, dans les deux sens :

tension " intensité maille " noeud inductance " capacité résistance " conductance générateur de tension " générateur de courant court-circuit " circuit ouvert

2. Exprimer u(t) pour R = 10 kW , L = 100 mH , C = 0,1 mF , avec les conditions initiales suivantes : charge du condensateur 1 mC et

valeur absolue de l'intensité dans la bobine 1 mA (voir ci-dessous) : 1 mA 1 mC

Exercice 6 : association (L,C) parallèle soumise à un échelon de courant dans le cas idéal.

iC iL I C u L A l'instant t = 0 on ferme l'interrupteur, le condensateur étant initialement déchargé.

Déterminer u , i

L et iC en fonction du temps.

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

Série d'exercices 3 3

Exercice7 : relaxation apériodique.

On considère le circuit ci-dessous où toutes les capacités valent C = 2 mF , toute les inductances L = 10 mH et la résistance

R = 103 W .

C

C L

R L C E A t = 0 les condensateurs sont déchargés, on ferme l'interrupteur.

Ecrire l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant i qui traverse le générateur sous sa forme canonique. Exprimer la

pulsation propre w0 et le facteur de qualité Q en fonction de L , C et R .

Calculer Q et montrer que la relaxation est apériodique. Donner l'ordre de grandeur du temps de relaxation.

Exercice 8.

On considère le montage suivant où t = RC = L/R .

L i1

R i

C q i2 K E A t = 0 on ferme l'interrupteur, le condensateur étant initialement déchargé.

1. Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) (les coefficients de cette équation seront exprimés en fonction de t ).

2. Exprimer les conditions initiales e et dq/dt ; résoudre en q(t).

3. Donner les relations permettant d'en déduire i

2 , i1 et i .

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

Série d'exercices 3 4

Réponses.

Exercice 1.

i = R

E3 ( 1 - exp( - t / t ) ) = 3.10-3 ( 1 - exp ( -9

4. 105 t ) ) .

Exercice 2.

u = 3 e ( 2 + exp (- t / t ) ) = 5 ( 2 + exp ( - 3 t ) ) .

Exercice 3.

u = 3 e exp (- t / t ) = 2 exp ( - 100 t ) ) .

Exercice 4.

q = exp ( - t / t ) [ q0 - C ( e + h R ) ] + C ( e + h R ) .

Exercice 5.

1) 0uuQu200=w+w+&&& où w0 = LC

1 et Q = L

CRGL1 GC 00 =w=w .

2) u = exp ( - 500 t ) ( 10 cos ( 104 t ) + 0,5 sin ( 104 t ) ) .

Exercice 6.

u = I C

L sin ( LC

t ) ; iL = I ( 1 - cos ( LC t ) ) ; iC = I cos ( LC t ) .

Exercice 7. 0idtdi

Q dtid200 22
=w+w+ où w0 = LC

3 et Q = C

L3

R21 . Q = 0,061 < 0,5 et t = 0

Q2 w = R

L = 10 µs .

Exercice 8.

1) 0 qqq=t+t+2&&& . 2) q (t=0) = 0 et q& (t=0) = E / R donc q = )tCR23(sin)CR2t(exp3CE2- . 3) i

2 =q& ; i = )

CqE(R1- ; i1 = i - i2 .

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