Chapitre 5 Flashcards

1
Q

Loi d’Ohm

A

U=RI

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Q

Résistance équivalente dans un circuit en série

A

Réq = R1 + R2 + R3 + …

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3
Q

Résistance équivalente d’un circuit en parallèle

A

1/Réq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …

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4
Q

V ou F? La Réq d’un circuit en parallèle est supérieur au plus grand résistance

A

FAUX! Dans un circuit en parallèle Réq = plus faible que chacun des résistors

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5
Q

V ou F? Dans un circuit en parallèle, la résistance équivalente augmente quand on ajoute un résistor.

A

FAUX! elle DIMINUE.

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6
Q

puissance électrique

A

rythme auquel l’énergie électrique est consommée ou fournie

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7
Q

Formule de la relation entre l’énergie et la puissance

A

E= P (delta)T

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8
Q

Formule pour puissance électrique

A

P=UI

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9
Q

1 kWh = ? J

A

3 600 000 J

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10
Q

force magnétique

A

force entre 2 aimants

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11
Q

aimant

A
  • 2 pôles
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12
Q

Noms des 2 pôles d’un aimant

A
  • pôle Nord

- pôle Sud

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13
Q

force d’attraction magnétique

A

force qui agit à distance entre 2 matériaux qui s’attirent à cause du magnétisme

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14
Q

force de répulsion magnétique

A

force qui agit à distance

entre 2 matériaux qui se repoussent à cause du magnétisme

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15
Q

V ou F? Seuls les aimants droits ont 2 pôles?

A

FAUX! peut importe forme, aimant a 2 pôles

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16
Q

attraction ou répulsion? 2 pôles identiques

A

répulsion

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17
Q

attraction ou répulsion? 2 pôles différents.

A

attraction

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18
Q

nomme 3 matériaux ferromagnétiques

A

fer
cobalt
nickel

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19
Q

V ou F? les matériaux ferromagnétique sont seulement attirés par le pôle Nord des aimants.

A

FAUX! ils sont attirés par pôle Nord et pôle Sud de l’aimant.

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20
Q

En plus d’exercer une force entre eux, les aimants une force d’attraction avec quoi d’autre?

A

avec objets ferromagnétiques

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21
Q

Pk les objets ferromagnétiques sont attirés par les aimants?

A

car ils deviennent eux-mêmes des aimants temporairement quand on les approche d’un aimant permanent

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22
Q

Que peuvent faire les objets ferromagnétiques une fois magnétisés?

A

attirer d’autres objetsferromagnétiques

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23
Q

le champ magnétique

A

concept utilisé pour représenter la capacité des aimants à exercer une force à distance sur les autres aimants et matériaux ferromagnétiques

24
Q

direction des lignes du champ magnétique

A

sort au nord et rentre au sud

25
Q

plus les lignes de champ sont rapprochées, plus le champ magnétique est _________.

26
Q

V ou F? Seulement certains aimants créent un champ magnétique autour d’eux.

A

FAUX! Tous les aimants

27
Q

Où l’intensité est la plus élevé dans un champ magnétique?

A

aux pôles

28
Q

V ou F? Le nb de lignes qui sortent d’un pôle = nb de lignes qui entrent dans l’autre pôle

29
Q

les boussoles permettent de connaître quoi?

A

la direction et le sens des lignes de champ

30
Q

V ou F? Le pôle Nord géographique est le pôle Nord magnétique.

A

FAUX! pôle Nord géographique = pôle Sud magnétique

31
Q

Pôle Nord ou pôle Sud de la boussole pointe dans le sens des lignes de champ?

A

pôle Nord

32
Q

Forme des lignes de champ créées par un courant dans un fil rectiligne

33
Q

Dans un fil rectiligne, plus le courant électrique dans le fil est grand, plus le champ magnétique est ___________.

34
Q

dans un fil rectiligne, plus on s’éloigne du fil, plus l’intensité du champ magnétique ___________.

35
Q

Comment peut-on déterminer le sens des lignes de champ magnétique créées par un courant électrique dans un fil rectiligne?

A

utiliser des boussoles

36
Q

dans quel champ magnétique utilise-t-on la première règle de la ligne droite?

A

champ magnétique créées par un courant électrique d’un fil rectiligne

37
Q

la première règle de la main droite

A
  • aligne pouce de la main droite dans le sens du courant conventionnel
  • les doigts = enroulés dans sens des lignes de champ
38
Q

solénoïde

A
  • bobine

enroulements d’un fil conducteur

39
Q

comemnt sont appelés les enroulements d’un fil?

A

des «spires»

40
Q

comment peut-on obtenir des champs magnétiques plus élevés que celui d’un fil rectiligne

A

rouler le fil pour former un solénoïde

41
Q

où le champ est intense dans un solénoïde?

A

à l’intérieur du solénoïde

42
Q

Le champ est-il plus faible à l’intérieur ou à l’extérieur du solénoïde?

A

à l’extérieur

43
Q

le champ magnétique créé par un solénoïde ressemble à quel champ?

A

à celui d’un aimant droit

44
Q

pour quoi utilise-t-on la deuxième règle de la main droite?

A

pour connaitre le sens des lignes de champ à l’intérieur du solénoïde

45
Q

la deuxième règle de la main droite

A
  • enroule main dans le sens du courant conventionnel

- —–> pouce dans sens des lignes de champ à l’intérieur du solénoïde

46
Q

dans la deuxième règle de la main droite, vers quel pôle pointe le pouce?

A

le pôle Nord

47
Q

Plus le courant qui parcourt le solénoïde est fort, plus le champ magnétique est ____________ .

48
Q

Comment peut-on augmenter l’intensité du champ magnétique produit par un solénoïde?

A

en plaçant une tige de métal ferromagnétique à l’intérieur du solénoïde

49
Q

Comemnt est appelé la tige de métal ferromagnétique à l’intérieur du solénoïde?

50
Q

Comment en plaçant une tige de métal ferromagnétique à l’intérieur du solénoïde, ça augmente l’intensité du champ?

A

Quand courant circule dans le solénoïde,

  1. le métal s’aimante
  2. son champ magnétique s’ajoute à celui produit par le courant
51
Q

Comment en plaçant une tige de métal ferromagnétique à l’intérieur du solénoïde, ça augmente l’intensité du champ?

A

Quand courant circule dans le solénoïde,

  1. le métal s’aimante
  2. son champ magnétique s’ajoute à celui produit par le courant
52
Q

nom d’un solénoïde qui possède un noyau ferromagnétique

A

électroaimant

53
Q

avantage des solénoïdes par rapport aux aimants permanents

A

on peut modifier le champ magnétique en variant l’intensité du courant

54
Q

nomme des applications des solénoïdes

A
  • écouteurs
  • moteurs électriques
  • grues à aimant (électroaimant de levage)
55
Q

La direction de la ligne de champ indique la direction de la force qui agirait sur le pôle ________ d’un aimant placé là.

56
Q

Plus les spires du solénoïde sont denses, plus le champ magnétique est ________ .