[PDF] 4eme - Electricité - Corrigé Exercices chap 1 2 3 4





Previous PDF Next PDF



Cours - 4ème - Chap.2 La tension

Loi des tensions dans les circuits en dérivation : La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en dérivation est la même : on dit qu'il y a unicité de 



CH.9 CIRCUITS SÉRIE ET DÉRIVATION – je retiens

CH.9 CIRCUITS SÉRIE ET DÉRIVATION – je retiens. Dans un circuit fermé le courant électrique va de la borne (+) à la borne (-) à l'extérieur du générateur.



CH.9 LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE – exercices - correction Avec

Dans quel montage la lampe brillera-t-elle le plus ? série série dérivation dérivation. Court-circuit de la pile. 3 récepteurs.



CH.9 CIRCUITS SÉRIE ET DÉRIVATION – exercices - SAVOIR SON

CH.9 CIRCUITS SÉRIE ET DÉRIVATION – exercices. ? Avec moteur : ? Avec deux diodes : ? Avec une diode : Dans quel schéma le moteur fonctionne-t-il ?



4ch16c.pdf

Réalise un circuit en série dcLide lel éébralnche laborne + comportant un générâteur



Correction devoir

Il se branche en série entre les bornes 10A et COM. 4) Donner la loi d'unicité (intensité dans un circuit en série). Dans un circuit en série



EXERCICES. DISTINGUER CIRCUIT EN SERIE ET CIRCUIT AVEC

DISTINGUER CIRCUIT EN SERIE ET CIRCUIT AVEC DERIVATIONS. Rappels : • Une boucle est un circuit (ou une branche de circuit fermé). • Circuit en série : Dans 



Présentation PowerPoint

Réaliser un circuit en dérivation avec deux lampes et un générateur. Mesurer la tension électrique avec le voltmètre. Comparer les résultats. Page 13 



4eme - Electricité - Corrigé Exercices chap 1 2 3 4

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 



NOM :

Question 0 : a- Quelle loi s'applique dans un circuit en série ? (Donne le nom et explicite clairement cette loi) /1 b- Quelle loi s'applique dans un 



[PDF] Cours - 4ème - Chap2 La tension

Loi des tensions dans les circuits en série : La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de 



[PDF] CONNAITRE LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES :

LES MONTAGES EN SÉRIE LES MONTAGES AVEC DES DÉRIVATION - Un montage est dit en boucle simple lorsque les dipôles de ce circuit sont



[PDF] Cours de Quatrième

9 nov 2015 · Dans un circuit en série l'intensité du courant électrique est identique en tout point du circuit II Quelle est la loi de l'intensité dans un 



[PDF] Fiche de révisions de 4ème – Les grandeurs physiques en électricité

? Dans un circuit en série la somme des tensions entre les bornes des lampes est égale à la tension aux bornes du générateur ? Dans un circuit en dérivation 



[PDF] CH9 LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE – exercices - correction Avec moteur

C'est un circuit en dérivation x Si on permute la lampe et le moteur la lampe brille plus x Si on permute la lampe et le moteur



[PDF] CH9 CIRCUITS SÉRIE ET DÉRIVATION – je retiens

CH 9 CIRCUITS SÉRIE ET DÉRIVATION – je retiens Dans un circuit fermé le courant électrique va de la borne (+) à la borne (-) à l'extérieur du générateur



[PDF] Classe de 4ème : LOIS DE LELECTRICITE EN COURANT

LOI D'UNICITE DE L'INTENSITE Dans un circuit en série l'intensité est la même dans tous les dipôles I1 = I2 = I3 = I4 Montage en dérivation La pile la 



[PDF] CIRCUITS EN SERIE et EN DERIVATION Japprends et je retiens 1

I – Circuit en série – Mesure du courant électrique : 1) Schématisez un montage comprenant une pile un interrupteur deux lampes



[PDF] Electricité:4ème : Chapitre1

Electricité:4ème : Chapitre1 Cours Mme Facon L?ampèremètre se branche en série devant ou derrière différents dipôles dans un circuit simple



[PDF] EXERCICES DISTINGUER CIRCUIT EN SERIE ET CIRCUIT AVEC

DISTINGUER CIRCUIT EN SERIE ET CIRCUIT AVEC DERIVATIONS Rappels : • Une boucle est un circuit (ou une branche de circuit fermé) • Circuit en série : Dans 

  • Qu'est-ce qu'un circuit électrique en série ?

    Un circuit en série est un montage électrique dans lequel les éléments du circuit sont reliés les uns à la suite des autres. Le courant n'a alors qu'un seul chemin possible pour revenir à la source de courant.
  • Quelle est la loi du circuit en série ?

    Dans un circuit en série, la tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des autres dipôles.
  • Comment calculer un circuit en série ?

    La tension aux bornes d'un appareil électrique, c'est la différence d'état électrique qui existe entre l'entrée et la sortie de l'appareil.
4eme - Electricité - Corrigé Exercices chap 1 2 3 4 Physique Chimie - Corrigés d"exercices - niveau 4 ème

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 L

3 brille comme la lampe L2 car I3 = I2. En effet, dans un circuit en dérivation

l"intensité se répartit lors d"un embranchement : I

1 = I2 + I3. De plus, commme les lampes

L

2 et L3 sont identiques, I1 se répartit de manière identiques sur les deux lampes et donc

I

2 = I3.

b) Il s"agit d"un circuit en dérivation, donc I

1 = 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 A

Exercice 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 I

2 = I3.

2) I

2 = I3 donc les lampes L2 et L3 brillent de la même manière. Comme I1 est le double de I2

ou I

3, 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 I

3 = 0 A.

_ A COM A

3-b) Comme L2 est branchée en dérivation sur L3, elle se trouve elle aussi court-circuitée et

donc I

2 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 L2

Donc, UL2 = Upile - UL1 => UL2 = 4,5 - 2,36

U

L2 = 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 tension

à 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 - Ulampe

Soit, U

moteur = 6 V - 2,5 V => Umoteur = 3,5 V

Exercice 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 V

b) 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

=4,6

10×10=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 cm

Donc, $ =

soit, x cm = 4,7 cm

De même, pour le point (3,9 mA ; 4 V) :

soit, x cm = 5,9 cm

De même, pour le point (10,1 mA ; 10 V) :

soit, x cm = 15,2 cm

De même, pour le point (15,2 mA ; 15 V) :

soit, x cm = 22,8 cm

012345678910111213141516

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 conducteur

Intensité (en mA)

b) A partir de la courbe, je peux déterminer plusieurs couples de coordonnées appartenant à

cette 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 - Ulampe

Soit, 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_dbs30.pdfusesText_36
[PDF] lampe en serie ou parallele

[PDF] circuit en dérivation exercice

[PDF] sujet bep histoire 2016

[PDF] un produit mondialisé l'iphone annabac

[PDF] etude de cas le telephone portable un produit mondialisé

[PDF] exercices corrigés dipole rc pdf

[PDF] dipole rc exercices corrigés bac

[PDF] devoirs et exercice corrigés le dipole rc et rl

[PDF] exercices corrigés dipole rc terminale s

[PDF] exercice rc bac

[PDF] circuit rl cours

[PDF] circuit rl parallèle

[PDF] devoirs et exercice corrigés le dipole rc et rl pdf

[PDF] exercice dipole rc corrigé

[PDF] serie dipole rl corrigé