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Bonjour,
Ex 7
Les deux circuits sont identiques et comprennent un générateur, une ampoule, un résistor et un ampère-mètre branchés en série.
La seule différence est la valeur de la résistance. Elle vaut 70 Ω dans le montage 1 et 10 Ω dans le montage 2.
Donc on peut en déduire que l'intensité dans le montage 1 est inférieur à l'intensité dans le montage 2.
En effet on sait, d'après la moi d'Ohm, que I = U/R
U étant la tension délivrée par le générateur et R la résistance totale du circuit.
Donc plus R est grande, plus I est petit.
On peut conclure :
Ia = 65 mA correspond au montage 2
Ib = 27 mA correspond au montage 1
Ex 9
a) oui, car la quantité d'énergie thermique dégagée dépend de la puissance et du temps :
E = P x Δt
Et P, la puissance consommée dépend de R : P = U x I et U = R x I, donc :
P = R x I² donc au final, on peut écrire :
E = R x I² x Δt et donc E dépend de R.
b) La conversion d'énergie électrique en énergie thermique se nomme l'effet Joule.
Ex 7
Les deux circuits sont identiques et comprennent un générateur, une ampoule, un résistor et un ampère-mètre branchés en série.
La seule différence est la valeur de la résistance. Elle vaut 70 Ω dans le montage 1 et 10 Ω dans le montage 2.
Donc on peut en déduire que l'intensité dans le montage 1 est inférieur à l'intensité dans le montage 2.
En effet on sait, d'après la moi d'Ohm, que I = U/R
U étant la tension délivrée par le générateur et R la résistance totale du circuit.
Donc plus R est grande, plus I est petit.
On peut conclure :
Ia = 65 mA correspond au montage 2
Ib = 27 mA correspond au montage 1
Ex 9
a) oui, car la quantité d'énergie thermique dégagée dépend de la puissance et du temps :
E = P x Δt
Et P, la puissance consommée dépend de R : P = U x I et U = R x I, donc :
P = R x I² donc au final, on peut écrire :
E = R x I² x Δt et donc E dépend de R.
b) La conversion d'énergie électrique en énergie thermique se nomme l'effet Joule.
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