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Cours - 4ème - Chap.2 La tension

1°) Définition : Il existe une différence d'état électrique ou différence de potentiel entre les deux bornes du générateur. La tension aux bornes d'un 



Livret délectricité de quatrième

http://physique.wallon.free.fr/ 4ème tension au de la tensi n électrique un dipôle é e la tension circuit élect. Recopier la ... que le cour à la mesure.



Classe de 4ème : LOIS DE LELECTRICITE EN COURANT

Classe de 4ème : LOIS DE L'ELECTRICITE EN COURANT CONTINU. La tension électrique. L'intensité électrique. Mesure de la tension.



COURS – PHYSIQUE – Lénergie et ses conversions – 4E/4F Le

La pile est le générateur c'est elle qui produit le courant électrique dans le circuit. ? La lampe est le récepteur



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 



Chapitre 3 : La résistance électrique

Classe de 4ème chapitre 3. Cours Mme Facon. 4 année 20152016. 2) Mesure de la résistance électrique d'une. "résistance" grandeur physique dipôle 



ELECTRICITE.pdf

QUATRIEME ANNEE. COURS SPECIAUX. Physique. 2 heures. Mécanique. 2 heures. Electricité. 4 heures. Technologie. 2 heures. Dessin. 4 heures. Laboratoire.



Fiche de révisions de 4ème

Dans le cas contraire il est en surtension ou en sous-tension. • Les lois des tensions dans les circuits électriques : Dans ce circuit électrique en série



Chapitre 2 : Tension et intensité

1 : Mesure de l'intensité d'un circuit électrique comprenant une pile un moteur



Electricité:4ème : Chapitre1

Electricité:4ème : Chapitre1. Cours Mme Facon. 1 année 2015/2016. Mesurer l?intensité. Le symbole de l?intensité est I. L?unité internationale d?intensité 



Cours - 4ème - Chap2 La tension - ac-aix-marseillefr

4°) La loi des tensions dans les circuits en dérivation : 1 Expériences : Mesures : On mesurer la tension aux bornes de la lampe L de la résistance R et du générateur : Tension aux bornes de la lampe : U AB = 6 V Tension aux bornes du résistance : U CD = 6 V Tension aux bornes du générateur : UPN = 6 V



Cours de physique DF v 31 Chapitre 3 : ELECTRICITE

Cours de physique DF v 3 1 Chapitre 3 : ELECTRICITE Cours de physique DF v 3 1 © Sébastien Monard 2008 titre Gymnase de la Cité Chapitre 3 :ELECTRICITE 3 1 Électrostatique 3 2 Circuits électriques 3 3 Magnétisme Physique DF v 3 1 ElectricitéE 0 S Monard 2008 Electricité page 0 Gymnase de la Cité

Qu'est-ce que l'électricité et la lumière dans le programme de physique en 4ème ?

L’électricité et la lumière sont les deux grandes thématiques du programme de physique en 4ème. Sept chapitres sont consacrés à l’électricité. Les élèves découvrent grâce à des expériences, les lois générales de l’électricité.

Quelle est l’unité de la tension ?

La tension est notée U AB (A et B étant l’entrée et la sortie de l’appareil) La tension vient d’un physicien qui a travaillé sur l’électricité : Alessandro Volta (1745 – 1821) L’unité de la tension est le Volt (V). On a alors le tableau de conversion ci-contre : MV . . kV . . V .

Qu'est-ce que la résistance électrique ?

La résistance électrique est une nouvelle grandeur physique (au même titre… Résistance électrique – Exercices corrigés – 4ème – Physique – Chimie – Collège Exercice 01 : Julie dispose d’un circuit constitué d’une lampe et d’un générateur. En ajoutant une « résistance » de 33 ? dans un circuit, elle s’aperçoit que la lampe brille moins.

Comment mesure-t-on l’intensité du courant ?

On réalise le circuit en série suivant avec 2 lampes différentes et on mesure l’intensité du courant en plusieurs points du circuit. • On remarque que l’ampèremètre indique la même valeur d’intensité quelle que soit sa position : • De plus, si on permute les lampes, rien ne change. Loi d’unicité de l’intensité.

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_dbs15.pdfusesText_21
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