Cours n 8 : Electrocinétique des courants continus

Documents pareils
1 ère partie : tous CAP sauf hôtellerie et alimentation CHIMIE ETRE CAPABLE DE. PROGRAMME - Atomes : structure, étude de quelques exemples.

Chapitre 7 : CHARGES, COURANT, TENSION S 3 F

Méthodes de Caractérisation des Matériaux. Cours, annales

L ÉLECTROCUTION Intensité Durée Perception des effets 0,5 à 1 ma. Seuil de perception suivant l'état de la peau 8 ma

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

Cours d électricité. Introduction. Mathieu Bardoux. 1 re année. IUT Saint-Omer / Dunkerque Département Génie Thermique et Énergie

!!! atome = électriquement neutre. Science et technologie de l'environnement CHAPITRE 5 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME

CARACTERISTIQUE D UNE DIODE ET POINT DE FONCTIONNEMENT

Séquence 14 : puissance et énergie électrique Cours niveau troisième

Electricité Générale

MATIE RE DU COURS DE PHYSIQUE

Electrocinétique Livret élève

LES APPAREILS A DEVIATION EN COURANT CONTINU ( LES APPREILS MAGNETOELECTRIQUES)

Chapitre 7: Énergie et puissance électrique. Lequel de vous deux est le plus puissant? L'énergie dépensée par les deux est-elle différente?

Module 3 : L électricité

Choix multiples : Inscrire la lettre correspondant à la bonne réponse sur le tiret. (10 pts)

CHAPITRE IX. Modèle de Thévenin & modèle de Norton. Les exercices EXERCICE N 1 R 1 R 2

Eléments du programme

1 000 W ; W ; W ; W. La chambre que je dois équiper a pour dimensions : longueur : 6 m largeur : 4 m hauteur : 2,50 m.

MESURE DE LA TEMPERATURE

CORRECTION TP Multimètres - Mesures de résistances - I. Mesure directe de résistors avec ohmmètre - comparaison de deux instruments de mesure

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1)

CH 11: PUIssance et Énergie électrique

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

Défi 1 Qu est-ce que l électricité statique?

Les Mesures Électriques

La charge électrique C6. La charge électrique

OFPPT ROYAUME DU MAROC RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES ANALYSE DE CIRCUITS A COURANT CONTINU MODULE N : 5 ELECTROTECHNIQUE SECTEUR :

Charges électriques - Courant électrique

Contenu pédagogique des unités d enseignement Semestre 1(1 ère année) Domaine : Sciences et techniques et Sciences de la matière

T4 Pourquoi éteindre les phares d une voiture quand le moteur est arrêté? Comment fabriquer une pile? un accumulateur?

Chap 1: Toujours plus vite... Introduction: Comment déterminer la vitesse d une voiture?

CHAPITRE VIII : Les circuits avec résistances ohmiques

Lecture recommandée (en anglais) Activité d écriture facultative. Références

Electricité : caractéristiques et point de fonctionnement d un circuit

Précision d un résultat et calculs d incertitudes

Chapitre 1 - Les circuits électriques

Électricité. 1 Interaction électrique et modèle de l atome

Electricité. Electrostatique

Chapitre 11 Bilans thermiques

GENERALITES SUR LA MESURE DE TEMPERATURE

Principe de fonctionnement des batteries au lithium

L électricité et le magnétisme

MESURE DE LA PUISSANCE

Eléments constitutifs et synthèse des convertisseurs statiques. Convertisseur statique CVS. K à séquences convenables. Source d'entrée S1

Sciences physiques Stage n

NOTICE DOUBLE DIPLÔME

Les puissances La notion de puissance La puissance c est l énergie pendant une seconde CHAPITRE

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

4.14 Influence de la température sur les résistances

La température du filament mesurée et mémorisée par ce thermomètre Infra-Rouge(IR) est de 285 C. EST-CE POSSIBLE?

Études et Réalisation Génie Électrique

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

Mesures et incertitudes

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

I GENERALITES SUR LES MESURES

Exercice n 1: La lampe ci-dessous comporte 2 indications: Exercice n 2: ( compléter les réponses sans espaces)

Cela signifie qu'il y a des matériaux dans lesquels le courant et d'autres matériaux dans lesquels le courant. Un conducteur c est

Cours 9. Régimes du transistor MOS

1 Savoirs fondamentaux

Chapitre 3 Les régimes de fonctionnement de quelques circuits linéaires

sciences sup Cours et exercices corrigés IUT Licence électricité générale Analyse et synthèse des circuits 2 e édition Tahar Neffati

Electrification statique - Problèmes et solutions L application des sources ionisantes. Auteur: Dr Mark G Shilton, CChem, MRSC. (Copie du document

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

Module 3 Électricité Résultats d apprentissage spécifiques Temps suggéré: 28 heures

Continuité et dérivabilité d une fonction

Circuits RL et RC. Chapitre Inductance

Energie et conversions d énergie

Electrotechnique. Fabrice Sincère ; version

Mesure de Salinité Réalisation d'un conductimètre

Les tensions 3 CHAPITRE

Décharge électrostatique

Module 3 : L électricité

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie

Physique Chimie. Utiliser les langages scientifiques à l écrit et à l oral pour interpréter les formules chimiques

Les Conditions aux limites

Elec II Le courant alternatif et la tension alternative

PRINCIPE, REGULATION et RECHERCHE de PANNES

CORRIGÉS DES EXERCICES

STI2D : Enseignements Technologiques Transversaux

Génie Industriel et Maintenance

Applications des supraconducteurs en courant fort

Instruments de mesure

Les unités de mesure en physique

Mesure. Multimètre écologique J2. Réf : Français p 1. Version : 0110

Théorie : Introduction

Maintenance Hardware. Notes de cours LUC DE MEY. Enseignement de Promotion Sociale. Institut Saint Laurent

Semi-conducteurs. 1 Montage expérimental. Expérience n 29

Circuit comportant plusieurs boucles

Capacité Métal-Isolant-Semiconducteur (MIS)

TS1 TS2 02/02/2010 Enseignement obligatoire. DST N 4 - Durée 3h30 - Calculatrice autorisée

Convertisseurs statiques d'énergie électrique

Lecture et compréhension dans différents systèmes sémiotiques en électricité

SOMMAIRE. B5.1 Première approche

BTS Groupement A. Mathématiques Session Spécialités CIRA, IRIS, Systèmes électroniques, TPIL

1 Systèmes triphasés symétriques

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Union générale des étudiants de Tunisie Bureau de l institut Préparatoire Aux Etudes D'ingénieurs De Tunis. Modèle de compte-rendu de TP.

Équivalence masse-énergie

Les transistors à effet de champ.

Transcription:

Cours n 8 : Electrocinétique des courants continus Introduction L électrocinétique est la branche de l électromagnétisme qui étudie le transport des charges électriques dans les circuits conducteurs. Ses applications, de l électrotechnique à l électrocinétique, ont révolutionné la société humaine à tel point que l on peut placer l invention du circuit électrique au même niveau que celles de l agriculture, de la roue ou de l écriture dans l histoire de l humanité. Elle a envahi tous les secteurs de l économie et de la vie quotidienne et jamais une société n a été autant tributaire d une technologie. Il suffit d imaginer ce qu il nous arriverait si la terre était privée de tout courant électrique pendant vingt-quatre heures Nous allons, dans ce chapitre, étudier les lois qui régissent le fonctionnement des circuits électriques en courant continu. 1) Caractéristiques générales des circuits électriques 1.1) Définitions Pour pouvoir écrire les équations régissant la physique des circuits électriques, il est nécessaire de rappeler quelques définitions. Un circuit électrique est un ensemble simple ou complexe de conducteurs et de composants électriques ou électroniques parcouru par un courant électrique. Un dipôle est un élément de circuit connecté au reste du circuit par deux bornes et dans lequel peut circuler un courant électrique. La caractéristique d un dipôle est la courbe représentant la tension aux bornes du dipôle en fonction de l intensité qui le traverse :. Un nœud est un point de connexion d au moins trois dipôles. On dit que deux dipôles sont montés en série lorsqu ils sont connectés bout à bout. Une branche est une partie d un circuit composée d un ou plusieurs dipôles en série. On dit que deux branches sont en parallèle ou en dérivation si elles sont connectées au même nœud. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 1

Une maille est constituée d une ou plusieurs branches contiguës formant une boucle fermée. Une maille est tout simplement un circuit fermé. Circuit série : - 0 nœud - 1 branche - 1 maille Circuit parallèle : - 2 nœuds - 3 branches - 3 mailles 1.2) Courant électrique 1.2.1) Définitions Conducteurs électriques Certains matériaux contiennent des particules chargées libres de se déplacer à l intérieur de ces matériaux. Il existe différents types de matériaux conducteurs : - Les métaux pour lesquels les électrons de valence faiblement liés, dits électrons libres ou de conduction, sont susceptibles de se déplacer librement à l intérieur de la structure cristalline sans voir les ions du réseau. Il y a un à deux porteurs de charge par atome. - Les semi-conducteurs qui ont une conductivité intermédiaire entre les métaux et les isolants. Il y a un électron pour atomes. - Les solutions ioniques ou électrolytes dans lesquelles la conduction est effectuée par les ions. - Les plasmas ou gaz ionisés (tubes néon). Courant électrique En l absence de champ électrique, les porteurs de charge sont animés d un mouvement aléatoire. Le conducteur est dit en équilibre électrostatique. Quand on applique un champ électrique, le mouvement des porteurs de charge devient partiellement ordonné. On observe alors l apparition d un courant électrique. Le courant électrique peut être défini par un flux ordonné de porteurs de charges à travers un conducteur. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 2

1.2.2) Intensité du courant électrique L intensité du courant électrique en un point du circuit est définie comme le débit de charge électrique traversant une section droite de conducteur au point considéré. On a ainsi : où est la quantité de charge traversant la section droite de conducteur pendant la durée élémentaire. En régime stationnaire (pour lequel les phénomènes envisagés ne dépendent pas du temps), l intensité est constante. La mesure de l intensité se fait à l aide d un ampèremètre et s exprime en Ampères de symbole. Cet ampèremètre doit être monté en série. 1.2.3) Sens du courant Les scientifiques ont historiquement pensé que les porteurs de charge dans les métaux étaient chargés positivement et ont défini le sens conventionnel du courant en se basant sur le sens de ce déplacement. Le sens conventionnel du courant dans un circuit est défini, à l extérieur du générateur comme allant de la borne positive vers la borne négative du générateur. Actuellement, on sait que le courant est, dans les métaux, transporté par les électrons libres chargés négativement. Le sens du courant est opposé au sens réel de déplacement des porteurs de charge. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 3

Dans la pratique, il sera dans de nombreux cas difficile de connaître le sens réel du courant. On choisira donc un sens conventionnel puis on adoptera la convention algébrique : - si le courant circule dans le sens choisi - si le courant circule dans le sens opposé au sens choisi. 1.2.4) Propriétés Unicité de l intensité L intensité du courant reste constante le long d une même branche quels que soient les dipôles montés en série sur cette branche. Loi d additivité des intensités ou loi des nœuds La somme algébrique des intensités des courants qui entrent par un nœud est égale à la somme algébrique des intensités des courants qui en partent. Exemple : 1.3) Tension électrique 1.3.1) Définition La tension électrique est par définition la différence de potentiel électrique ou DDP entre deux points d un circuit électrique. La tension s exprime en Volt de symbole. La mesure de la tension se fait entre deux points donnés d un circuit à l aide d un voltmètre branché en parallèle. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 4

Oscilloscope Le voltmètre ne permet pas l étude des régimes transitoires. Pour cela, on utilise un oscilloscope qui permet l enregistrement de plusieurs tensions simultanément. Sur la voie 1 on mesure Sur la voie 2 on mesure 1.3.2) Propriétés Loi d additivité des tensions (ou relation de Chasles) Loi d unicité des tensions La tension aux bornes de deux branches en dérivation est identique. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 5

Loi des mailles La somme algébrique des tensions effectuée en parcourant une maille dans un sens donné est nulle. Cette loi découle donc directement de la loi d additivité des tensions. Les loi des mailles et loi des nœuds sont appelées lois de Kirchhoff 2) Dipôles électriques Les dipôles électriques peuvent être classés en deux catégories : - Les générateurs qui vont fournir de l énergie au circuit électrique - Les récepteurs qui vont consommer l énergie électrique disponible. 2.1) Récepteurs Par définition, un récepteur est un dipôle consommant de l énergie dans le circuit. 2.1.1) Généralités Convention récepteur Par convention, on oriente la tension aux bornes d un récepteur en sens inverse de l intensité qui le traverse. Puissance et énergie reçue La puissance reçue par un récepteur est : Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 6

: puissance électrique reçue : tension aux bornes du dipôle : Intensité du courant En adoptant la convention récepteur, on a nécessairement On a : En régime stationnaire, l énergie reçue pendant l intervalle de temps s écrit On sait également que, donc : car avec la charge traversant le récepteur pendant. 2.1.2) Résistance électrique La résistance électrique d un conducteur représente sa propriété de s opposer au passage du courant électrique. La résistance électrique s exprime en Ohm de symbole. Tous les conducteurs (à l exception des supraconducteurs mais à très basse température) offrent une certaine résistance au passage du courant électrique. La résistance dépend de la forme et du type de matériau. Pour un conducteur filiforme, on a : : résistance du matériau : résistivité du matériau : longueur du fil : section du fil Par définition, la conductance d un conducteur est l inverse de sa résistance. avec la conductivité du matériau. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 7

s exprime en Siemens de symbole avec Effet Joule Tout conducteur parcouru par un courant électrique est le siège d un transfert d énergie vers le milieu extérieur sous forme de chaleur appelé effet Joule. La puissance dissipée par effet Joule vaut : : puissance dissipée : résistance du matériau : intensité du courant 2.1.3) Conducteur ohmique Par définition, un conducteur ohmique (ou résistor, ou résistance) est un dipôle obéissant à la loi d Ohm. Loi d Ohm La tension aux bornes d un conducteur ohmique est proportionnelle à l intensité du courant qui le traverse. : tension aux bornes du conducteur : résistance du conducteur : intensité du courant La caractéristique du conducteur ohmique est une droite passant par l origine. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 8

Puissance et énergie reçue La puissance reçue est intégralement transformée en chaleur. 2.1.4) Récepteurs actifs Un dipôle est dit actif s il convertit une partie de l énergie reçue en une énergie autre que thermique, sinon il est dit passif. Exemples de récepteurs actifs : moteur, électrolyseur. Caractéristique La tension aux bornes d un récepteur actif est de la forme : : tension. : force contre électromotrice. : résistance interne. : intensité du courant. Un récepteur actif peut être modélisé comme suit : Puissance, énergie et rendement Puissance reçue : : puissance utile. : puissance perdue par effet Joule. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 9

Energie reçue : Rendement : 2.2) Générateurs Un générateur est un dipôle fournissant de l énergie au circuit. 2.2.1) Généralités Convention générateur Par convention, on oriente la tension aux bornes du générateur dans le même sens que l intensité le traversant. Puissance et énergie fournie au circuit Puissance fournie : d après la convention générateur. Energie fournie : 2.2.2) Générateurs de tension continue La tension aux bornes d un générateur est de la forme : : tension aux bornes du générateur. : force électromotrice. : résistance interne. : intensité du courant. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 10

Puissance fournie au circuit : : puissance reçue en entrée (créée à l intérieur du générateur). : puissance perdue par effet Joule dans le générateur. Rendement : Différence entre force électromotrice (f.é.m.) et force contre électromotrice (f.c.é.m.) Une tension peut être vue comme une énergie par unité de charge. f.é.m. énergie électrique par unité de charge fournie par le générateur s il est parfait ou parcouru par aucun courant. f.c.é.m. Joule. énergie électrique par unité de charge dissipée dans le récepteur autrement que par effet 2.2.3) Générateurs de courant Un générateur de courant constant garantit comme étant constante l intensité La tension est donc variable et dépend du circuit qui y est connecté. d un circuit fermé. 2.3) Association de résistances 2.3.1) Résistances en série Plusieurs résistances en série se comportent comme un unique conducteur ohmique de résistance équivalente égale à la somme des résistances. Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 11

Résistances en série : 2.3.2) Résistances en parallèle Plusieurs résistances en parallèle se comportent comme un unique conducteur ohmique de conductance équivalente égale à la somme des conductances. Pour deux résistances : 2.4) Loi de Pouillet L intensité dans un circuit série en maille simple est égale au quotient de la somme de toutes les f.é.m. du circuit diminuée de la somme de toutes les f.c.é.m. par la somme de toutes les résistances (internes et externes). Exemple : Dr A. Sicard CapeSup Grenoble Page 12