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Cours en ligne physique chimie en Première

Chapitres physique-chimie en Première

Description d'un système chimique 1ère
Evolution d'un système chimique 1ère
Dosage colorimétrique 1ère
Structure des espèces chimiques 1ère
Structures et propriétés de la matière 1ère
Molécules organiques 1ère
Synthèses organiques 1ère
Energie et réactions chimiques 1ère
Intéraction et champs 1ère
Statique des fluides 1ère
Mouvement et forces 1ère
Energie des phénomènes électriques 1ère
Théorème de l'énergie cinétique 1ère
Energie mécanique 1ère
Ondes mécaniques 1ère
Images et couleurs 1ère
Modèles de la lumière 1ère
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Exercices sur les aspects énergétiques des phénomènes électriques en 1ère

Résumé de cours Exercices et corrigés

Cours en ligne de physique-chimie en Première

Ces exercices corrigés au niveau 1ère pour la spécialité physique chimie sur les aspects énergétiques des phénomènes électriques pourront vous aider à mieux comprendre les notions du courant électrique et dipôles, puissance électrique et convertisseurs. Ces cours de physique chimie ainsi que ces exercices corrigés peuvent servir à tous les types d’élèves qui souhaitent progresser.

Vous pouvez consulter d’autres exercices et corrigés de physique chimie en première sur notre site : exercice théorème de l’énergie cinétique, exercice corrigé énergie mécanique, exercice ondes mécaniques ou encore exercice sur les images et couleurs, etc.

QCM sur les aspects énergétiques des phénomènes électriques en 1ere

Question 1 :

Lorsqu’un dipôle ohmique de résistance R=4,7~\mathrm{k\Omega} est parcouru par un courant d’intensité I=153~\mathrm{\mu A}, la tension à ses bornes vaut

a. U=31~\mathrm{MV}

b. U=720~\mathrm{V}

c. U=0,72~\mathrm{V}

d. U=33~\mathrm{nV}

Question 2 :

La puissance électrique consommée par un dipôle ohmique de résistance R avec une tension U à ses bornes vaut

a. \mathcal{P}=RU^2

b. \mathcal{P}=\dfrac{U^2}{R}

c. \mathcal{P}=R^2U

d. \mathcal{P}=\dfrac{U}{R^2}

Question 3 :

Si la puissance utile pour un convertisseur de rendement \eta=17~\% vaut \mathcal{P}_u=95~\mathrm{\mu W}, ce convertisseur consomme une puissance électrique

a. \mathcal{P}=1,6~\mathrm{mW}

b. \mathcal{P}=0,56~\mathrm{mW}

c. \mathcal{P}=0,29~\mathrm{kW}

Corrigé du QCM de 1ère : Aspects énergétiques des phénomènes électriques

Question 1 : U=RI=0,72~\mathrm{V}

Question 2 :

\mathcal{P}=UI

avec U=RI donc I=\dfrac{U}{R}
donc \mathcal{P}=U\cdot\dfrac{U}{R}=\dfrac{U^2}{R}

Question 3 :

\eta=\dfrac{\mathcal{P}_u}{\mathcal{P}} donc

\mathcal{P}=\dfrac{\mathcal{P}_u}{\eta}=560~\mathrm{\mu W}

soit \mathcal{P}=0,56~\mathrm{mW}

 

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Exercices sur l’électricité en 1ère

Exercice sur le point de fonctionnement

Un dipôle ohmique de résistance R=100~\Omega est alimenté par un générateur réel de tension de force électromotrice

E=18~\mathrm{V} et de résistance interne r=50~\Omega

On note U la tension commune aux bornes de chacun des deux dipôles et I l’intensité commune qui les traverse.

On pourra constater sur un schéma que la convention générateur et la convention récepteur sont bien simultanément respectées.

a. Rappeler la loi reliant U et I pour le dipôle ohmique, et celle pour le générateur réel de tension.

b. En déduire la valeur de I.

c. Vérifier par une méthode graphique en exploitant le diagramme suivant.

 

phenomenes electriques 1ere

Exercice sur le porte-voix

Un microphone convertit une énergie sonore en énergie électrique.

Un haut-parleur convertit une énergie électrique en énergie sonore.

Un porte-voix est constitué d’un microphone devant lequel un individu parle, d’un amplificateur de puissance électrique, et d’un haut-parleur qui diffuse le son de la voix.

La puissance sonore de la voix de l’orateur vaut \mathcal{P}_0=100~\mathrm{W}

Le rendement du microphone vaut

\eta_M=7,0~\%

L’amplificateur électrique a un coefficient d’amplification

\eta_A=920

Le rendement du haut-parleur vaut

\eta_H=0,062

a. Calculer la puissance sonore du son émis par le haut parleur.

b. Définir et calculer le rendement \eta du porte-voix.

c. Quelle est l’énergie consommée par le dispositif amplificateur si on utilise ce porte-voix pendant 1 minute ?

 

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Corrigé des exercices : les aspects énergétiques des phénomènes électriques

Corrigé de l’exercice sur le point de fonctionnement

a. Pour le dipôle ohmique, la loi d’ohm s’écrit

U=RI

Pour le générateur, le modèle affine donne

U=E-rI

b. On a donc

RI=E-rI soit

(R+r)I=E donc

I=\dfrac{E}{R+r}=\dfrac{18}{150}=0,1~\mathrm{A}

c. Le diagramme fait apparaître la caractéristique du dipôle ohmique en vert et celle du générateur en rouge.

Le point d’intersection est appelé le point de fonctionnement.

On lit en abscisse

I=120~\mathrm{mA}=0,12~\mathrm{A}

Corrigé sur le porte-voix

a. \mathcal{P}_{\mathrm{final}}=\mathcal{P}_0\times \eta_M\times\eta_A\times\eta_H

\mathcal{P}_{\mathrm{final}}=400~\mathrm{W}

b. \eta=\dfrac{\mathcal{P}_{\mathrm{final}}}{\mathcal{P}_0}=4,0

c. L’énergie sonore fournie par la voix pendant \Delta t=60~\mathrm{s} vaut

\mathcal{E}_0=\mathcal{P}_0\Delta t=6,0~\mathrm{kJ}

L’énergie fournie en entrée de l’amplificateur vaut donc

\mathcal{E}_1=\eta_M\mathcal{E}_0=420~\mathrm{J}

L’énergie sortant du haut-parleur vaut

\mathcal{E}_{\mathrm{final}}=\mathcal{P}_{\mathrm{final}}\Delta t=24~\mathrm{kJ}

L’énergie en sortie de l’amplificateur vaut donc

\mathcal{E}_2=\dfrac{\mathcal{E}_{\mathrm{final}}}{\eta_H}=387~\mathrm{kJ}

L’amplificateur a donc fourni la différence

\mathcal{E}_A=\mathcal{E}_2-\mathcal{E}_1=386~\mathrm{kJ}

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  • Exercices et corrigés sur l’énergie mécanique
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