chapitre 7 Flashcards

1
Q

les deux types de courant continue ?

A

1: Courant continu constant
(où i=cte, toutes les sections sauf la dernière) 2: Courant continu variable
(où i≠cte, dans la dernière section)

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1
Q

C’est quoi un Un courant continu ?

A

Un courant continu est un courant qui va toujours dans
le même sens (comme celui débité par des piles par exemple)
par opposition au courant alternatif qui change
périodiquement de sens (comme celui fourni par
Hydro-Québec à 60Hz).

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2
Q

Les lois de Kirchhoff

A

Nœud, Branche et Maille

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3
Q

Les lois de Kirchhoff : Nœud

A

Un nœud est le point de jonction
entre deux fils ou plus. Une intersection.

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4
Q

Les lois de Kirchhoff : Branche

A

Une branche est une portion de
circuit entre deux nœuds consécutifs.

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5
Q

Les lois de Kirchhoff : Maille

A

Une maille est une boucle fermée
de circuit. Un parcours fermé quelconque

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6
Q

La loi des nœuds de Kirchhoff et la formule

A

Cette loi vient de la conservation de la charge, parce que les
charges se doivent de suivre la branche,
Il y a un seul courant par branche et
le courant est toujours le même le long d’une branche (ce n’est
qu’aux nœuds qu’il se sépare ou se combine ou un mélange des
deux).

Le nombre de nœuds = nombre de courants inconnus

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7
Q

La loi des mailles de Kirchhoff

A

Elle vient de la conservation de l’énergie, parce que le champ électrique est conservatif (et la force est conservative) le travail fait par la force sur un trajet qui revient à son point de départ est nul.
1;Aussi, si nous retournons à notre point de départ, la d.d.p. entre le point initial et le point final, qui est au même endroit, est obligatoirement nul.
2: Le potentiel gagné par les charges dans la pile est perdu lors du passage
des charges dans le circuit
3: On prend un point de départ, on fait le tour et on revient au même point de départ. On calcule tous les 4:Vind rencontrés lors du tour

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8
Q

Delta V positif +E

A

si on va de la borne – à la borne +

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9
Q

Delta V négatif -E

A

si on va de la borne + à la borne –

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10
Q

Qu’arrive t’il lorsque une source f.é.m ?

A

Le signe de la
différence de
potentiel lorsqu’on traverse une source de f.é.m. dépend de l’ordre dans lequel on rencontre les bornes et non du sens du courant.

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11
Q

En passant de la borne négative (petite) à la borne positive (grande) qu’arrive t’il.

A

En passant de la borne négative
(petite) à la borne positive
(grande) nous constatons un gain
de potentiel.

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12
Q

En traversant de la borne positive (grande) à la borne négative (petite).

A

En traversant de la borne positive (grande) à la borne négative (petite) nous constatons une perte de potentiel.

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13
Q

7.2 : Les lois de Kirchhoff

A
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14
Q

Qu’est-ce qu’une Source de f.é.m. ?

A

Une f.é.m. (pour force électromotrice mais ce n’est pas une force) est un
appareil qui fait un travail pour transformer de l’énergie chimique,
gravitationnelle, éolienne, mécanique, lumineuse, nucléaire, calorifique,
etc. en énergie électrique.

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15
Q

Pour une pile idéale

A

Pour une pile idéale, la d.d.p. à ces bornes ne
dépend pas du courant qui la traverse. Elle
maintient une d.d.p. constante peu importe le
courant qu’elle fournit (et ce, sans dissipation
de chaleur).

16
Q

Quel sorte f.é.m. (d.d.p) Une pile produit ?

A

Une pile produit une f.é.m. (d.d.p) constante

17
Q

Une pile réelle

A

Une pile réelle possède des défauts
caractérisés par une résistance interne r. Le
courant affecte la d.d.p. à ses bornes et
produit de la chaleur à l’intérieur de la pile.

18
Q

Comment modéliser une pile réelle

A

Pour modéliser une pile réelle, qui perd un
peu de son énergie à l’interne, nous la
représenterons par une combinaison d’une
source de f.é.m. et d’une résistance interne r

19
Q

Comment une pile réelle perd certaine quantité de l’énergie électrique ?

A

Pour une pile réelle, le courant affecte la d.d.p. à ces bornes. Elle dissipe une
certaine quantité de l’énergie électrique sous forme de chaleur, à cause de sa résistance interne.

20
Q

Dans quelle conditions la d.d.p. aux bornes d’une pile réelle peut-elle
être égale à sa f.é.m.?

A
21
Q

À quoi sert un Ohmmètre ?

A

Il sert à mesurer la résistance d’un élémentIl se branche de façon indépendante avec cet élément
Contrairement au voltmètre et à l’ampèremètre, l’ohmmètre est un appareil actif: il possède une pile interne et il fournit un courant dans le circuit qu’il mesure. Si on veut mesurer la valeur d’une résistance
(ou une combinaison de résistances) à l’aide de
l’ohmmètre, il faut débrancher la résistance du
reste du circuit ; sinon la pile du circuit interférera
avec celle de l’ohmmètre et les mesures seront
faussées.

22
Q

À quoi sert un Voltmètre ?

A

Il sert à mesurer la d.d.p entre 2 points du circuit
Conséquence: Il se branche en parallèle entre ces 2 points

23
Q

À quoi sert un Ampèremètre ?

A

Il mesure le courant traversant un élément de circuit
1: Conséquence: Il se branche en série avec cet élément
2: L’ampèremètre idéal possède une résistance interne nulle pour ne pas modifier le courant qui va y circuler

24
Q

Résistances en série

A

Placées une à la suite de
l’autre

25
Q
A
26
Q

Résistances en parallèle

A

Deux bornes communes
(côte à côte)

27
Q
A
28
Q

Définition du court-circuit ?

A

1: Un court-circuit est une portion du circuit de résistance nulle (un vrai fil conducteur a une résistance presque nulle et un fil idéal a une résistance nulle)qui fait en sorte que certaines parties du circuit ne sont pas traversées par un courant.
2: Le courant sortant de la pile choisit le chemin où la résistance est la plus faible. Donc, très peu de courant traversera la résistance.
3.Puisque I = ΔV/R, le courant passera à travers le fil conducteur et
sera très grand. La pile se décharge alors très rapidement.

29
Q

Quand appliquer les lois de Kirchhoff ?

A

Lorsqu’un circuit possède uniquement une seule f.é.m. et des résistances, il est préférable de remplacer le circuit complet par un circuit équivalent
avec une source de f.é.m. et une résistance équivalente.

30
Q

Quand appliquer les lois de Kirchhoff ?

A

Lorsque le circuit possède plusieurs f.é.m., il faut utiliser les lois de
Kirchhoff et obtenir/résoudre un système d’équations.

31
Q
A