[PDF] Chapitre 2 : Tension et intensité





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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 



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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.

Chapitre 2 : Tension et intensité

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Chapitre 2 : Tension et intensité

I) Intensité

A) Caractéristiques

électrique des électrons traversant une section de circuit en une seconde.

Iampère, de symbole A.

urant électrique se mesure avec un ampèremètre. . Le courant doit entrer par la borne A et sortir de la borne COM Pour rappel, borne + vers la borne Ȃ du générateur.

Exemple :

Figure PB2.1

deux lampes.

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https://reactions-pelemele.com Dans un circuit ouvertintensité du courant est nulle. intensité nominale intensité du courant à laquelle il doit être traversé

pour fonctionner correctement. On dit alors que le générateur et le récepteur sont adaptés.

surintensité), le récepteur peut être nes du récepteur est trop faible (sous-intensité), le récepteur ne marche pas correctement. Une surintensité provoque un échauffement des fils électriques pouvant conduire à un incendie.

Dans une habitation moderne, les fusibles et les disjoncteurs protègent le circuit électrique des

B) Circuit en série

des intensités.

Exemple :

Figure PB2.2 : Circuit électrique en série comprenant une pile, un moteur et deux lampes.

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C) Circuit en dérivation

Loi des :

Dans un circuit en dérivation, la somme des intensités est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent.

Exemple :

̓-dessous, calculer IL.

Figure PB2.3 :

ĕ, I ĕM et IL en repartent. Donc, ܫൌܫெ൅ܫ ĕM et IL ĕܫெ൅ܫ௅ൌܫ

On peut calculer IL ĕ :

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II) Tension

A) Caractéristiques

dipôle. La tension électrique est notée U. Son unité est le volt, de symbole V. voltmètre.

Le symbole du voltmètre est :

La tension est une grandeur algébrique. Elle peut donc prendre une valeur positive ou négative.

Dans un schéma, on la représente par un segment fléché qui pointe vers la première lettre du

symbole de cette tension.

Exemple :

Figure PB2.4 : Schématisation de la tension.

Dans cet exemple,

. UAB et UBA : ܷ஺஻ൌെܷ Si ܷ஺஻ൌʹܸ alors ܷ஻஺ൌെʹܸ brancher le voltmètre en dérivation aux bornes de ce dipôle. Le courant doit entrer par la borne V et sortir par la borne COM du voltmètre.

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Exemple :

Figure PB2.5

Un générateur isolé a une tension entre ses bornes. Un générateur fournit une tension dans

un circuit électrique. Un entre ses bornes. Un récepteur a une tension seulement quand il est traversé par un courant. La tension nominale tension sous laquelle il doit être alimenté pour fonctionner correctement. On dit alors que le générateur et le récepteur sont adaptés.

Si la tension aux bornes du récepteur est trop élevée (surtension), le récepteur peut être

Si la tension aux bornes du récepteur est trop faible (sous-tension), le récepteur ne marche pas

correctement.

Exemple :

Tension aux bornes

du générateur

Tension nominale du

récepteur Alimentation Intensité de la lumière

3 V 5 V Sous-tension Faible

5 V 5 V Adaptation Normale

8 V 5 V Surtension Élevée

Tableau PB2.1

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électrisation

provoquant des blessures plus ou moins graves. Lorsque la conséquence est le décès, on parle

électrocution.

Il y a danger de mort tension supérieure à

50V.

B) Loi des mailles

Une maille orientée est une maille dont on a fixé arbitrairement le sens du parcours.

Exemple :

parcours :

Figure PB2.6 : Sens arbitraire de parcours.

Loi des mailles :

Dans une maille orientée, la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours de la maille est égale à rcuits en dérivation. Dans le cas des circuits en dérivation, il faut appliquer cette loi maille par maille.

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Exemples :

̓-dessous, calculer UCD en sachant que UAD = 10 V, UAB =

6 V, et UBC = 3 V.

Figure PB2.7 : Loi des mailles dans un circuit en série (cas n°1).

Nous avoncelui

du courant. On peut voir que :

UAD e dans le m ;

UAB, UBC et UCD sont

De ce fait : ܷ஺஽ൌܷ஺஻൅ܷ஻஼൅ܷ

Donc, ܷ஼஽ൌܷ஺஽െܷ஺஻െܷ஻஼ൌͳͲെ͸െ͵ൌͳܸ

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https://reactions-pelemele.com ̓-dessous, calculer UBE et UCD en sachant que UAF = 8 V,

UAB = 2 V, et UBC = 3 V.

Figure PB2.8 : Loi des mailles dans un circuit en dérivation (cas n°2).

Dans la maille ABEFA :

UAF ;

UAB et UBE sont

De ce fait, ܷ஺ிൌܷ஺஻൅ܷ Donc, ܷ஻ாൌܷ஺ிെܷ஺஻ൌͺെʹൌ͸ܸ

Dans la maille BCDEB :

UBE ;

UBC et UCD

De ce fait, ܷ஻ாൌܷ஻஼൅ܷ Donc, ܷ஼஽ൌܷ஻ாെܷ஻஼ൌ͸െ͵ൌ͵ܸ

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A) Caractéristique tension intensité

La caractéristique tension intensité U = f(I) représentant La tension aux bornes du courant qui le traverse dépendent de tous les dipôles présents dans le circuit.

En fonction du dipôle étudié, les courbes peuvent être très différentes les unes des autres.

Exemple :

Tension (V) 0 0,4 1,9 4

Intensité (mA) 0 100 200 300

Tableau PB2.2 : Tableau

Figure PB2.9 : Caractéristique tension -

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B) Caractéristique intensité tension

La caractéristique intensité tension I = g(U) représentant fonction de la tension U à ses bornes.

Exemple :

En reprenant les valeurs du tableau B2.2, nous obtenons la c

̽ tension suivante :

Figure PB2.10 : Caractéristique intensité

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C) Point de fonctionnement

Le point de fonctionnement est le des caractéristiques du générateur et du dipôle récepteur branché en série. Au point de fonctionnement, le générateur et le dipôle récepteur sont : soumis à la même tension ; parcourus par la même intensité.

Exemple :

Figure PB2.11 : Point de

Le point P est le point de rencontre entre la c tension ̽

P sont P (300 ; 4).

L̓̓

̓La tension de la pile diminue quand

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