Mémoire sur la théorie mécanique de lélectricité (masse électrique
participe au mouvement électrique. C'est cette masse que j'appelle masse électrique du conducteur. Pour l'intelligence de ce qui va suivre
rieure de chaque sphère est la même si sa masse électrique 1
que si sa masse électrique était concentrée en son centre. ment c = 6 c'est-à--dire quand la distance des centres est triple du diamètre des sphères.
Fiche de présentation et daccompagnement Niveau Première
l'or possède de remarquables propriétés de conduction électrique c'est un métal précieux
RÉFLEXIONS SUR LES DEUX SORTES DÉLECTRICITÉ
que bien au contraire
La masse nette de certains véhicules routiers convertis à lélectricité
permettre que la masse nette des véhicules à essence ayant été convertis en véhicule entièrement électrique rechargeable n'inclut pas le poids des batteries
MISE à LA TERRE ET LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES
en cas de courant de défaut dans une installation électrique résidentielle c'est l'interrupteur différentiel qui assure la coupure de l'alimentation
Guide de la mesure de terre
un milieu conducteur en contact électrique avec la terre. La mise à la terre permet ainsi C'est pourquoi une résistance de terre peut varier selon les.
Fiche ressources electrochimie
La masse totale des sels dissous dans un kilogramme d'eau de mer varie d'un océan à un C'est à dire que le métal le moins noble aura plus de facilité à.
Grain 2.2 : analogies électro-mécaniques
c'est un système compressible de masse non nulle et finie. La structure graphique du schéma électrique n'est pas la même que celle du schéma mécanique.
Mise à la masse et alimentation électrique Généralités Mise à la
Toute mise à la masse des fonctions de superstructure sur le cadre de châssis doit être raccordée au longeron gauche du cadre car c'est là que le pôle négatif
Masse (électricité) - Wikipédia
La masse dans un circuit électrique est la branche de référence des potentiels électriques Dans la grande majorité des cas le potentiel électrique de
La masse électrique - Maltep
Pour saisir la différence entre la masse et la terre il faut comprendre que la connexion de masse permet l'équipotentialité c'est-à-dire la mise au même
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Le potentiel électrique est défini à une constante près La référence des potentiels électriques est la « masse électrique » C'est le « 0 V » :
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de déterminer la masse de la substance qui dans un corps conducteur participe au mouvement électrique C'est cette masse que j'appelle masse électrique du
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C'est en 1785 que le physicien français Charles Augustin Coulomb établit expérimentalement la loi donnant la force existant entre deux charges électriques
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Pour quoi le courant électrique circule dans la branche électrique de la borne A vers La masse dans un circuit électrique est la branche (un point ou
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Pour que l'électricité «s'écoule» entre deux points il faut qu'il existe une C'est ainsi qu'un matériel alimenté en très basse tension susceptible de
[PDF] cours électricité de base - AUTOMEMO
3 8 Contrôle de l'isolement par rapport à la masse C'est la partie centrale de l'atome (environ 10 000 fois plus petit que l'atome lui- même)
[PDF] Chapitre 11a – La charge électrique - Physique
C'est la branche de la physique qui est jusqu'à présent la mieux comprise par la communauté physicienne Bien que l'électromagnétisme ne soit qu'une seule
Quelle est la masse de l'électricité ?
En terme légal, selon le décret N° 88-1056 du 14 novembre 1988, la masse est : "La partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel".Qu'est-ce qu'un courant de masse ?
Les zones de mouvement de masse sont des zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, selon la composition et la nature du sol, afin de réduire les risques de glissement de terrain.Comment trouver une masse électrique ?
1Maintenant pour connaitre la valeur de votre masse.2Vous prenez la valeur relevé sur le point de masse =0,1 ohms.3On y soustrait la valeur de résistance interne prise plus haut = 0,1 ohms.4Nous avons donc une masse avec une valeur de plus ou moins 0 ohms donc nous sommes inférieur à 0,3 ohms.5C'est parfait.- En effet, la borne négative, ou masse est en contact avec le châssis de votre voiture, tandis que la borne positive fait circuler le courant. Si cette borne positive entre en contact par inadvertance avec le châssis métallique de la voiture alors que la masse est encore branchée, c'est le court-circuit assuré.
Grain 2.2 :
analogiesélectro-
mécaniques Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initialesà l'Identique : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/PHILIPE HERZOG ET GUILLAUME PENELET
Table des
matièresI - Introduction5 A. Objectif........................................................................................................5
B. Test de connaissances...................................................................................5
C. Contexte......................................................................................................7
II - Phénomènes élémentaires9 A. Eléments mécaniques....................................................................................9
1. Eléments mécaniques........................................................................................................9
2. Inertie d'un objet..............................................................................................................9
3. Déformation d'un objet....................................................................................................10
4. Amortissement...............................................................................................................10
5. Levier mécanique............................................................................................................10
III - Analogies mécano-électriques13 A. Analogies mécano-électriques.......................................................................13
B. Analogie directe..........................................................................................13
1. Analogie directe..............................................................................................................13
2. Analogie directe des éléments mécaniques.........................................................................14
C. Analogie inverse.........................................................................................14
1. Analogie inverse.............................................................................................................14
2. Analogie inverse des éléments mécaniques.........................................................................15
D. Système mécanique simple..........................................................................16
1. Système mécanique simple..............................................................................................16
2. Système "masse-ressort" soumis à une force externe (1/2)..................................................16
3. Système "masse-ressort" soumis à une force externe (2/2)..................................................16
E. Comparaison des analogies..........................................................................17
1. Système masse-ressort en analogie directe........................................................................17
2. Système masse-ressort en analogie inverse........................................................................17
3. Impédance mécanique.....................................................................................................17
4. Mobilité (admittance mécanique).......................................................................................18
5. Choix d'une analogie.......................................................................................................19
Philipe Herzog et Guillaume Penelet3
IV - Schéma équivalent d'un système21 A. Applications, exemple d'un système à 2 DDL..................................................21
B. Cas d'un système réel : le haut-parleur.........................................................21
C. Système mécanique....................................................................................22
D. Approche directe : description mécanique......................................................23
E. Approche directe : regroupement des termes.................................................23F. Approche directe: analogie électro-mécanique (1/2)........................................23
G. Approche directe: analogie électro-mécanique (2/2)........................................24
H. Méthode des mobilités: principe....................................................................24
I. Méthode des mobilités: schéma mécanique.....................................................25
J. Méthode des mobilités: conversion en analogie inverse....................................25K. Méthode des mobilités : conversion en schéma dual........................................26
V - Conclusion27 A. Test de sortie.............................................................................................27
B. Test de sortie: réponse................................................................................28
C. Bibliographie..............................................................................................28 Introduction
Philipe Herzog et Guillaume Penelet4
I - IntroductionI
Objectif5
Test de connaissances5
Contexte7
A. Objectif
Objectif
L'objectif de ce grain est d'identifier les principales notions mises en jeu dans les systèmes mécaniques oscillants, d'en réaliser des schémas électromécaniques, puis de les convertir en un schéma électrique équivalent par analogie des phénomènes.Prérequis
Notions de base de mécanique du point Notions de base d'électricité (grain 2.12)B. Test de connaissances
Exercice 1 : Test d'entrée
Question 1
Qu'est ce qu'un degré de liberté (en mécanique)? C'est une possibilité de mouvement non contrainte (en translation ou en rotation) pour le système mécanique considéré. C'est la latitude dont dispose le mécanicien à choisir librement son référentiel de travail.Cela n'existe pas
1 - http://numeliphy.unisciel.fr/consultation/liste/module/mecanique1
2 - ../../Grain2.1/index.html
Philipe Herzog et Guillaume Penelet5
Question 2
De combien de degré de libertés dispose le système mécanique suivant? Robot 306 une infinité
Question 3
Qu'est ce qu'un oscillateur (en mécanique)?
c'est un système compressible, de masse non nulle et finie. c'est un système présentant au moins une résonance. c'est un système susceptible d'évoluer autour d'un position d'équilibre stableIntroductionPhilipe Herzog et Guillaume Penelet6
Question 4
Que désigne la "résonance" d'un oscillateur mécanique à 1 degré de liberté? c'est l'aptitude de ce système à accumuler de l'énergie à une fréquence particulière (dite de résonance) c'est l'aptitude de ce système à produire de l'énergie à une fréquence particulière (dite de résonance) c'est l'aptitude de ce système à dissiper de l'énergie à une fréquence particulière (dite de résonance)C. Contexte
Objets représentables par analogie
Beaucoup de systèmes mécaniques réels peuvent être correctement approximés par un nombre fini d'éléments mécaniques discrets. En différenciant les principaux phénomènes mécaniques, il est ainsi possible de les représenter sous forme de masses indéformables, raideurs sans masse, etc. Les exemples qui illustrent ce cours se limitent à des déplacements en translation, mais la même approche convient pour des translations et rotations multiples. IntroductionPhilipe Herzog et Guillaume Penelet7
II - Phénomènes
élémentairesII
Eléments mécaniques9
A. Eléments mécaniques
1. Eléments mécaniques
Nous allons maintenant représenter sous forme d'éléments de base les principaux phénomènes mis en jeu dans les systèmes mécaniques : l'inertie d'une masse, la déformation d'un objet élastique, la dissipation par frottement, la transformation par un levier.2. Inertie d'un objet
Masse "ponctuelle" rigide
La résultante des forces extérieures appliquées à un corps rigide conduit à en accélérer le mouvement. L'inertie liée à sa masse est proportionnelle à cette accélération, exprimée dans un repère galiléen.Relation Fondamentale de la Dynamique
Dans ce cours, le repère (référentiel mécanique) est fixe : . L'inertie de la masse correspond à l'énergie cinétique du système.Philipe Herzog et Guillaume Penelet9
3. Déformation d'un objet
Souplesse axiale linéaire sans masse
La résultante des forces extérieures appliquées à un objet élastique (ici considéré
sans masse) conduit à déformer cet objet.Loi de comportement
En élasticité linéaire, la déformation est proportionnelle à la force. Dans ce cours, l'élasticité est exprimée par la souplesse ("compliance") plutôt que la raideur La déformation élastique correspond à un "stockage" d'énergie potentielle4. Amortissement
Amortisseur ("dashpot") linéaire
La résultante des forces extérieures appliquées à un objet sans raideur et de masse négligeable peut le déformer. La réaction de l'objet à cette déformation est alors dissipative.Loi de comportement
La vitesse de déformation est ici proportionnelle à Elle exprime une transformation irréversible liée à la viscosité linéaire.5. Levier mécanique
Mécanisme idéal (sans pertes)
Un levier est un exemple de mécanisme idéal qui couple deux paires de grandeurs mécaniques et . Equations de couplagePhénomènes élémentairesPhilipe Herzog et Guillaume Penelet10
Le levier joue le rôle d'un transformateur : . Cette transformation idéale conserve l'énergie. Phénomènes élémentairesPhilipe Herzog et Guillaume Penelet11
III - Analogies
mécano-électriquesIII
Analogies mécano-électriques13
Analogie directe13
Analogie inverse14
Système mécanique simple16
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