Chapitre 5 Flashcards

(56 cards)

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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Q

Résistance équivalente d’un circuit en parallèle

A

1/Réq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …

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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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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
plus les lignes de champ sont rapprochées, plus le champ magnétique est _________.
intense
26
V ou F? Seulement certains aimants créent un champ magnétique autour d'eux.
FAUX! Tous les aimants
27
Où l'intensité est la plus élevé dans un champ magnétique?
aux pôles
28
V ou F? Le nb de lignes qui sortent d'un pôle = nb de lignes qui entrent dans l'autre pôle
VRAI
29
les boussoles permettent de connaître quoi?
la direction et le sens des lignes de champ
30
V ou F? Le pôle Nord géographique est le pôle Nord magnétique.
FAUX! pôle Nord géographique = pôle Sud magnétique
31
Pôle Nord ou pôle Sud de la boussole pointe dans le sens des lignes de champ?
pôle Nord
32
Forme des lignes de champ créées par un courant dans un fil rectiligne
cercle
33
Dans un fil rectiligne, plus le courant électrique dans le fil est grand, plus le champ magnétique est ___________.
intense
34
dans un fil rectiligne, plus on s'éloigne du fil, plus l'intensité du champ magnétique ___________.
diminue
35
Comment peut-on déterminer le sens des lignes de champ magnétique créées par un courant électrique dans un fil rectiligne?
utiliser des boussoles
36
dans quel champ magnétique utilise-t-on la première règle de la ligne droite?
champ magnétique créées par un courant électrique d'un fil rectiligne
37
la première règle de la main droite
- aligne pouce de la main droite dans le sens du courant conventionnel - les doigts = enroulés dans sens des lignes de champ
38
solénoïde
- bobine | enroulements d'un fil conducteur
39
comemnt sont appelés les enroulements d'un fil?
des «spires»
40
comment peut-on obtenir des champs magnétiques plus élevés que celui d'un fil rectiligne
rouler le fil pour former un solénoïde
41
où le champ est intense dans un solénoïde?
à l'intérieur du solénoïde
42
Le champ est-il plus faible à l'intérieur ou à l'extérieur du solénoïde?
à l'extérieur
43
le champ magnétique créé par un solénoïde ressemble à quel champ?
à celui d'un aimant droit
44
pour quoi utilise-t-on la deuxième règle de la main droite?
pour connaitre le sens des lignes de champ à l'intérieur du solénoïde
45
la deuxième règle de la main droite
- enroule main dans le sens du courant conventionnel | - -----> pouce dans sens des lignes de champ à l'intérieur du solénoïde
46
dans la deuxième règle de la main droite, vers quel pôle pointe le pouce?
le pôle Nord
47
Plus le courant qui parcourt le solénoïde est fort, plus le champ magnétique est ____________ .
intense
48
Comment peut-on augmenter l'intensité du champ magnétique produit par un solénoïde?
en plaçant une tige de métal ferromagnétique à l'intérieur du solénoïde
49
Comemnt est appelé la tige de métal ferromagnétique à l'intérieur du solénoïde?
noyau
50
Comment en plaçant une tige de métal ferromagnétique à l'intérieur du solénoïde, ça augmente l'intensité du champ?
Quand courant circule dans le solénoïde, 1. le métal s'aimante 2. son champ magnétique s'ajoute à celui produit par le courant
51
Comment en plaçant une tige de métal ferromagnétique à l'intérieur du solénoïde, ça augmente l'intensité du champ?
Quand courant circule dans le solénoïde, 1. le métal s'aimante 2. son champ magnétique s'ajoute à celui produit par le courant
52
nom d'un solénoïde qui possède un noyau ferromagnétique
électroaimant
53
avantage des solénoïdes par rapport aux aimants permanents
on peut modifier le champ magnétique en variant l'intensité du courant
54
nomme des applications des solénoïdes
- écouteurs - moteurs électriques - grues à aimant (électroaimant de levage)
55
La direction de la ligne de champ indique la direction de la force qui agirait sur le pôle ________ d'un aimant placé là.
Nord
56
Plus les spires du solénoïde sont denses, plus le champ magnétique est ________ .
intense