[PDF] Chapitre P1 electrisation



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Phénomène d’électrisation - AlloSchool

????- Phénomène d’électrisation 1-Electrisation par frottement Si on frotte une baguette (verre, ébonite, matière plastique ) contre un chiffon (tissu de laine drap ; peau de chat) on observe que la baguette est capable d’attirer des objets très petits (cheveux, bouts de papier) On dit que la baguette s’est électrisée par frottement



Chapitre P1 electrisation

Chapitre P1 : TP-Cours Les phénomènes d’électrisation 2 b- On peut donc électriser le plastique, l’ébonite et le verre par frottement Par contre le métal ne peut pas être électrisé par frottement c- Un phénomène d’électrisation observable dans la vie courante, est le phénomène de la



1 Phénomène d’électrisation Deux types d’électricité

Phénomène d’électrisation - Deux types d’électricité: Activité 1 : Frotter une règle plastique sur de la laine L’approcher de petits morceaux de papier posés sur la table 1 Qu’observe-t-on ? Les bouts de papier sont attirés 2 S’agit-il d’une action de contact ou d’une action à distance ? Une action à distance 3



Troncs communs - univ-boumerdesdz

1 Phénomènes d'électrisation 7 2 Quantification de la charge électrique 15 3 Structure électriquede la matière 19 4 Conservation de la charge électrique 2 1 5 Distributions continues de charges 2 1 6 Interactions fondamentales 2 3 7 Loi de Coulomb 24 8 Principe de superposition 25 Enoncés des exercices 26 Solutions des exercices 3 1



Le courant électrique continu - AlloSchool

I- Phénomène d’électrisation 1- Électrisation par frottement Si l'on frotte une baguette (verre, ébonite, matière plastique ) contre un chiffon quelconque (tissu de laine, drap, peau de chat) on observe que la baguette est capable d'attirer de menus (très petit) objets (cheveux, duvet, confettis; bouts de papier)



Polycopié de cours de Physique II- Electricité

phénomène dinfluence sera étudié au chapitre II Il existe dautres modes d¶électrisation Par exemple, on peut électriser un corps, initialement neutre, en le reliant à une borne dun générateur électrique I 2 La charge électrique La charge électrique, qui caractérise le phénomène d¶électrisation, ne peut être dissociée de la



Interaction et champ électrostatique I Lélectrisation des

d’illustrer chacun des trois modes d’électrisation 2 Interpréter le comportement du pendule lors de l’expérience du carillon électrostatique réalisée par le professeur 3 À l’aide de l’animation sur la page du site, expliquer le phénomène d’électrisation par influence S Maret Doc 2 : Série triboélectrique



3 Charges électriques - LNW

L’écart angulaire est d’autant plus grand que la quantité de charges déposée sur le plateau est importante 3 6 Charges électriques dans la vie quotidienne Dans la vie de tous les jours, on rencontre souvent des phénomènes d’électrisation, liés aux charges électriques Voici quelques exemples :

[PDF] phénomène d'interférence

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[PDF] Phénomène de Société : Inicipit

[PDF] Phénomène du tabac

[PDF] phénomène mécanique de la digestion

[PDF] phénomène périodique

[PDF] phénomène physique intéressant

[PDF] Phenomene physique responsable d'une illusion d'optique

[PDF] phenomene public

[PDF] phénomène social

[PDF] phénomènes climatiques

[PDF] Phénomènes de sonorité

[PDF] Phenomenologie de la perception

[PDF] phénoménologie de la perception analyse

[PDF] phénoménologie de la perception merleau ponty

Chapitre P1 : TP-Cours Les phénomènes d"électrisation 1 Chapitre P1 : (TP-Cours) Les phénomènes d"électrisation

Introduction :

Ce sont les anciens Grecs qui découvrirent les premiers phénomènes d"électrisation, en

constatant qu"en frottant de l"ambre jaune, celle-ci produisait une attirance sur d"autres objets,

et parfois des étincelles. Ils ont donc appelé " cette force », électricité qui vient du Grec

êlektron qui signifiait ambre jaune.

Le but de ce TP sera de tenter de reproduire diverses expériences historiques afin de tenter de comprendre ce phénomène d"électrisation.

I) Mise en évidence du phénomèneI) Mise en évidence du phénomèneI) Mise en évidence du phénomèneI) Mise en évidence du phénomène ::::

1) Electrisation par frottement :

Matériel :

Chiffons de laine, morceaux de tissu, peau de chat.

Différents matériaux (règle en plastique, règle métallique, tige en verre, bâton d"ébonite)

Expérience : utilisation d"un pendule électrostatique - Toucher la petite boule d"aluminium avec le doigt. - Approcher une tige de verre non frottée de la boule d"aluminium.

- Frotter ensuite la tige de verre avec de la laine, puis approchée cette tige frottée de la boule

d"aluminium sans la toucher. - Refaire toutes les étapes de la manipulation, en remplaçant la tige de verre par la tige de

plastique frottée avec du nylon, puis par la tige d"ébonite frottée avec une peau de chat, et

enfin avec une tige métallique. a- Faire un schéma pour l"une des expériences. Noter vos observations. b- Quels matériaux peut-on électriser par frottement ?

c- Citer et décrire un phénomène observable dans la vie courante et résultant d"une

électrisation par frottement.

a- Schémas et observations :

Verre non frottée.

Il ne se passe rien

Verre, ébonite ou

plastique frotté attirent la boule du pendule.

Métal frotté. Il

ne se passe rien Chapitre P1 : TP-Cours Les phénomènes d"électrisation 2 b- On peut donc électriser le plastique, l"ébonite et le verre par frottement. Par contre le métal ne peut pas être électrisé par frottement.

c- Un phénomène d"électrisation observable dans la vie courante, est le phénomène de la

décharge électrique que l"on subit parfois en descendant de la voiture. Les frottements de nos vêtements avec les sièges de la voiture nous électrisent, et lorsque l"on touche

une partie métallique de la voiture en descendant on ressent une légère décharge

électrique.

Conclusion :

Un corps frotté, capable d"attirer des corps légers, est dit corps électrisé. Autre exemple d"électrisation : La machine de Wimshurst.

On écarte les éclateurs d"environ 2 à 3 cm, et on tourne la manivelle. Lorsque l"expérience est

terminée on met les deux éclateurs en contact.

Observer et interpréter.

On observe un arc électrique entre les deux éclateurs.

2) Electrisation par contact :

Reproduire les expériences précédentes avec la tige de verre et celle en PVC, en approchant doucement la tige frottée jusqu"à venir toucher la boule d"aluminium du pendule. a- Faire un schéma de l"expérience et noter vos observations. b- Que se passe t-il lorsqu"un corps électrisé entre en contact avec un corps non

électrisé ?

1 2 3 4 5 6 Chapitre P1 : TP-Cours Les phénomènes d"électrisation 3 a- Schéma et observations :

b- Lorsqu"un corps électrisé entre en contact avec un corps non électrisé, ce dernier

s"électrisé à son tour, et les deux corps se repoussent.

Conclusion :

Quand un corps électrisé A touche un corps non électrisé B, le corps B s"électrise. On

constate alors que A et B se repoussent. C"est ce que l"on appelle l"électrisation par contact.

II) Déceler les deux types d"électricitéII) Déceler les deux types d"électricitéII) Déceler les deux types d"électricitéII) Déceler les deux types d"électricité ::::

Expérience élève : Reproduire l"expérience de Duffay (1733)

Electrisons par contact un pendule par une tige de verre frottée (électrisée), puis approchons le

tube de PVC frotté (électrisé).

Décharger le pendule, puis l"électriser à nouveau par contact avec une tige de verre frottée.

Approchons ensuite une tige de verre frottée du pendule. Faire un schéma de l"expérience et noter les observations.

Schéma de l"expérience et observations:

Pendule électrisé

par contact par tige de verre frottée

Tube PVC frotté

La boule électrisée par le

verre est attirée par le PVC

électrisé

La boule est d"abord attiré

par le verre électrisé

Une fois que la boule entre en

contact avec la tige électrisée, elle subit une répulsion Chapitre P1 : TP-Cours Les phénomènes d"électrisation 4

Conclusion :

Verre et PVC portent des électricités de natures différentes. Des corps portant des électricités de même nature se repoussent. Des corps portant des électricités de nature différentes se repoussent.

Charles Duffay, qui fut le premier à réaliser et interpréter cette expérience, donnera le nom

" d"électricité résineuse » et " d"électricité vitrée » à ces deux types d"électricité. C"est ensuite

Benjamin Franklin qui introduira le concept de charges positives et de charges négatives en lieu et place d"électricités vitrée et résineuse.

III) Conducteurs et isolantsIII) Conducteurs et isolantsIII) Conducteurs et isolantsIII) Conducteurs et isolants ::::

Expérience prof :

On utilise la machine de Wimshurst. Une sphère de cette machine est connectée à l"extrémité

de la règle métallique posée sur un support en bois. La règle métallique est mise en contact

avec la boule du pendule. On charge la sphère et on observe ce qu"il se passe. On renouvelle cette expérience avec une règle en plastique.

Observations :

Le pendule subie une répulsion avec la règle en métal, mais il ne se passe rien avec la règle en

plastique.

Conclusion :

Les charges électriques circulent dans certains matériaux, ce sont des conducteurs.

Les charges électriques ne peuvent pas se déplacer dans certains matériaux, ce sont des

isolants.

IV) IV) IV) IV) Elucidons le mystère de l"Elucidons le mystère de l"Elucidons le mystère de l"Elucidons le mystère de l"électrisationélectrisationélectrisationélectrisation ::::

Que se passe t-il lorsque l"on frotte une tige de verre ou de PVC ? Qu"est-ce qui peut

expliquer que ce matériau s"électrise ? Pendu le électrisé par contact par une tige de verre frottée.

Tube de verre frotté

La boule électrisée par le

verre est repoussée par le verre électrisé

Règle en métal puis en plastique

Machine de Wimshurst Pendule électrostatique

Chapitre P1 : TP-Cours Les phénomènes d"électrisation 5 L"électron est une particule élémentaire que l"on peut arracher de la matière.

L"électrisation par frottement consiste à transférer des électrons d"un corps à un autre par

frottement.

Reprenons les exemples du PVC et du verre.

Lorsque que l"on frotte du PVC avec un morceau de fourrure, le PVC arrache des électrons à la fourrure. La tige de PVC obtient donc un excès d"électrons et se charge négativement. Au contraire, les électrons arrachés à la fourrure font qu"elle se charge positivement.

Dans le cas du verre, c"est la laine qui arrache des électrons à la tige de verre par frottement.

Le verre se charge donc positivement (déficit d"électrons) et la laine négativement (excès

d"électrons).

A retenir :

· Lors de l"électrisation par frottement, des électrons sont arrachés.

· Un corps qui possède autant de charges positives que négatives et dit neutre. La

charge électrique globale du corps est nulle. · Un corps qui comporte un excès de charges positives est dit chargé positivement, il porte une charge Q positive. · Un corps qui comporte un excès de charges négatives est dit chargé négativement, il porte une charge Q négative. · Dans un conducteur, certains électrons des atomes sont susceptibles de se déplacer. · Dans un isolant, aucun électron des atomes ne peut se déplacer sur des distances supérieures aux dimensions atomiques. Les électrons d"un atome restent obligatoirement autour de cet atome. Des animations pour comprendre l"électrisation par contact :

V) Exemple d"application des phénomènes d"électrisationV) Exemple d"application des phénomènes d"électrisationV) Exemple d"application des phénomènes d"électrisationV) Exemple d"application des phénomènes d"électrisation : le : le : le : le

carillon électrostatiquecarillon électrostatiquecarillon électrostatiquecarillon électrostatique ::::

Explication :

La machine de Wimshurst permet de charger positivement l"une des plaques et négativement

l"autre (électrisation des plaques). Ainsi la boule du pendule est d"abords attiré par une

première plaque et une fois en contact elle s"électrise à son tour par contact. Elle est donc

immédiatement repoussée et attiré par la deuxième plaque (qui porte une charge globale

opposée à la première plaque, donc à la boule du pendule), et une fois qu"elle entre en contact

avec la deuxième plaque elle s"électrise de nouveau par contact. Elle est de nouveau

repoussée et attirée par la première plaque. On assiste donc à un mouvement de va et vient du

pendule.quotesdbs_dbs48.pdfusesText_48