QCM : Analyse fonctionnelle des systèmes — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue un système d’un objet isolé ?

Il correspond à un objet fabriqué selon une forme particulière
Il regroupe des matériaux identiques sans fonction déterminée
Il rassemble des composants indépendants sans relation fonctionnelle
Il assemble des objets reliés pour remplir une ou plusieurs fonctions

Il assemble des objets reliés pour remplir une ou plusieurs fonctions

Explication

Un système est une entité structurée formée d’objets reliés ou branchés entre eux pour réaliser une ou plusieurs fonctions. Un objet isolé ne constitue donc pas, à lui seul, un assemblage interrelié.

2. Quelle situation correspond à un système de grande diffusion ?

Un prototype construit pour vérifier une fonction avant sa fabrication
Un produit fabriqué en grande série et étudié pour optimiser ses coûts
Un équipement réalisé à l’unité avec des éléments standards peu étudiés
Un dispositif personnalisé assemblé pour répondre à une demande particulière

Un produit fabriqué en grande série et étudié pour optimiser ses coûts

Explication

Un système de grande diffusion est produit en grande série et fait l’objet d’études poussées visant notamment l’optimisation des coûts. La fabrication unitaire avec une étude réduite caractérise plutôt la diffusion limitée.

3. Quels sont les trois points de vue utilisés pour décrire un système automatisé ?

Ses composants, son fournisseur et sa durée de fabrication
Ses matériaux, son prix et son apparence extérieure
Ses dimensions, sa marque et son environnement commercial
Ses fonctions, sa structure et les tâches réalisées pendant son fonctionnement

Ses fonctions, sa structure et les tâches réalisées pendant son fonctionnement

Explication

La description d’un système automatisé associe ses fonctions, sa structure et les tâches effectuées durant son fonctionnement. Les autres éléments peuvent être utiles dans un projet, mais ne constituent pas ces trois points de vue.

4. Lors d’une analyse descendante, comment sont décomposées les fonctions d’un système ?

Les fonctions élémentaires sont regroupées directement en tâches puis en opérations
Les constituants matériels sont transformés en fonctions principales puis en actions
Les opérations sont classées selon leur coût avant de définir les fonctions du système
Les fonctions principales sont décomposées en fonctions composantes puis élémentaires

Les fonctions principales sont décomposées en fonctions composantes puis élémentaires

Explication

L’analyse descendante décompose progressivement une fonction principale en fonctions composantes, puis en fonctions élémentaires. La décomposition des constituants concerne la structure, tandis que celle des opérations et des actions concerne les tâches.

5. À quoi sert principalement SysML dans l’étude d’un système ?

À fournir une représentation graphique commune regroupant spécifications et paramètres
À normaliser la fabrication des composants selon leur domaine technique
À décrire le programme informatique sans représenter les autres aspects
À remplacer les essais physiques par une simulation unique du système

À fournir une représentation graphique commune regroupant spécifications et paramètres

Explication

SysML est un langage graphique standard qui rassemble les spécifications et les paramètres d’un système dans une représentation commune aux différents métiers. Il sert donc à modéliser le système, et non à remplacer les essais ou à normaliser sa fabrication.

6. Combien de types de diagrammes SysML sont proposés pour représenter les aspects d’un système ?

Neuf types couvrant les aspects fonctionnel, structurel et comportemental
Douze types répartis entre les composants et les paramètres
Six types consacrés aux aspects fonctionnel et structurel
Huit types réservés à la description comportementale

Neuf types couvrant les aspects fonctionnel, structurel et comportemental

Explication

SysML propose neuf types de diagrammes pour représenter les aspects fonctionnel, structurel et comportemental d’un système. Les nombres plus faibles ou plus élevés ne correspondent pas à cette classification.

7. Quelle distinction caractérise l’analyse fonctionnelle externe et l’analyse fonctionnelle interne ?

L’analyse externe décompose les fonctions techniques, tandis que l’analyse interne établit le cahier des charges.
L’analyse externe choisit les composants, tandis que l’analyse interne précise les relations avec le milieu extérieur.
L’analyse externe définit les solutions constructives, tandis que l’analyse interne recueille les besoins du client.
L’analyse externe formalise le point de vue du client, tandis que l’analyse interne exprime celui du concepteur.

L’analyse externe formalise le point de vue du client, tandis que l’analyse interne exprime celui du concepteur.

Explication

L’analyse fonctionnelle externe traduit le point de vue du client, alors que l’analyse fonctionnelle interne traduit celui du concepteur. La définition des solutions constructives relève de l’analyse interne et non de l’analyse externe.

8. Quelle succession d’activités correspond à la démarche de l’analyse fonctionnelle ?

L’analyse interne exprime le besoin et établit le cahier des charges, puis l’analyse externe choisit les solutions constructives.
L’analyse externe exprime le besoin et établit le cahier des charges, puis l’analyse interne définit les solutions constructives.
L’analyse interne définit le besoin du client, puis l’analyse externe transforme les fonctions techniques en composants.
L’analyse externe décompose les fonctions techniques, puis l’analyse interne recueille les relations avec le milieu.

L’analyse externe exprime le besoin et établit le cahier des charges, puis l’analyse interne définit les solutions constructives.

Explication

L’analyse externe commence par l’expression du besoin et l’établissement du cahier des charges fonctionnel. L’analyse interne prend ensuite le relais pour décomposer les fonctions de service et rechercher des solutions constructives.

9. Qu’appelle-t-on la matière d’œuvre d’un système ?

La fonction qui justifie la création du produit
La modification obtenue après le fonctionnement du système
La relation établie entre le système et son environnement
L’élément sur lequel le système agit afin de le modifier

L’élément sur lequel le système agit afin de le modifier

Explication

La matière d’œuvre est l’élément transformé par le système et peut être un produit, une matière, une énergie ou une information. La modification produite correspond à la valeur ajoutée, et non à la matière d’œuvre.

10. Comment calcule-t-on la valeur ajoutée produite par un système ?

Valeur ajouteˊe=Matieˋre d’œuvre sortanteMatieˋre d’œuvre entrante\text{Valeur ajoutée} = \text{Matière d’œuvre sortante} - \text{Matière d’œuvre entrante}
Valeur ajouteˊe=Matieˋre d’œuvre entranteMatieˋre d’œuvre sortante\text{Valeur ajoutée} = \text{Matière d’œuvre entrante} - \text{Matière d’œuvre sortante}
Valeur ajouteˊe=Matieˋre d’œuvre entrante+Matieˋre d’œuvre sortante\text{Valeur ajoutée} = \text{Matière d’œuvre entrante} + \text{Matière d’œuvre sortante}
Valeur ajouteˊe=Matieˋre d’œuvre sortante÷Matieˋre d’œuvre entrante\text{Valeur ajoutée} = \text{Matière d’œuvre sortante} \div \text{Matière d’œuvre entrante}

$$\text{Valeur ajoutée} = \text{Matière d’œuvre sortante} - \text{Matière d’œuvre entrante}$$

Explication

La valeur ajoutée mesure la modification de la matière d’œuvre et se calcule par la différence entre la matière d’œuvre sortante et la matière d’œuvre entrante. La matière d’œuvre désigne l’élément transformé, pas la modification elle-même.

11. Quelle fonction justifie la création d’un produit et constitue la raison d’être de son système ?

La fonction de contrainte
La fonction principale
La fonction de guidage
La fonction technique

La fonction principale

Explication

La fonction principale exprime le service fondamental attendu du produit et justifie donc sa création. Une fonction technique décrit plutôt une solution ou une action interne permettant d’assurer ce service.

12. Dans le cas d’un sécateur électrique, quelle association décrit correctement la matière d’œuvre et la valeur ajoutée ?

La branche non coupée est entrante, la découpe est sortante et la branche coupée constitue la valeur ajoutée.
La branche non coupée est entrante, la branche coupée est sortante et la découpe constitue la valeur ajoutée.
La branche coupée est entrante, la branche non coupée est sortante et l’effort constitue la valeur ajoutée.
La découpe est entrante, la branche non coupée est sortante et la branche coupée constitue la valeur ajoutée.

La branche non coupée est entrante, la branche coupée est sortante et la découpe constitue la valeur ajoutée.

Explication

Le sécateur transforme une branche non coupée en branche coupée ; la modification obtenue est donc la découpe. La branche représente la matière d’œuvre, tandis que la découpe représente la valeur ajoutée.

13. Quel est le rôle de l’énoncé du besoin dans l’analyse fonctionnelle ?

Déterminer les composants nécessaires à la réalisation du produit
Établir les fonctions de service et leurs relations avec le milieu environnant
Calculer la valeur ajoutée entre l’entrée et la sortie du système
Décrire les fonctions techniques et les solutions constructives internes

Établir les fonctions de service et leurs relations avec le milieu environnant

Explication

L’énoncé du besoin recense les fonctions de service et précise les relations entre le système et son environnement. La description des fonctions techniques appartient à l’analyse interne, qui intervient ensuite dans la recherche de solutions.

14. Quelles caractéristiques correspondent à la fonction principale FP1 du sécateur électrique ?

Couper une branche avec un moindre effort, avec une capacité de 1000 mm, un effort de 22 N et 60 coupes par minute
Couper une branche avec un moindre effort, avec une capacité de 22 mm, un effort de 60 N et 1000 coupes par minute
Couper une branche avec un moindre effort, avec une capacité de 60 mm, un effort de 1000 N et 22 coupes par minute
Couper une branche avec un moindre effort, avec une capacité de 22 mm, un effort de 1000 N et 60 coupes par minute

Couper une branche avec un moindre effort, avec une capacité de 22 mm, un effort de 1000 N et 60 coupes par minute

Explication

La fonction FP1 associe une capacité de coupe de 22 mm, un effort de coupe de 1000 N et une cadence de 60 coupes par minute. La capacité est exprimée en millimètres, tandis que l’effort est exprimé en newtons.

15. Quelles exigences matérielles sont spécifiées pour le sécateur électrique ?

Une autonomie de 8 h, une masse en mains de 800 g, une longueur inférieure à 320 mm et une masse totale de 3,5 kg
Une autonomie de 22 h, une masse en mains de 320 g, une longueur inférieure à 3,5 mm et une masse totale de 800 kg
Une autonomie de 60 min, une masse en mains de 1000 g, une longueur inférieure à 22 mm et une masse totale de 8 kg
Une autonomie de 8 h, une masse en mains de 3,5 kg, une longueur inférieure à 800 mm et une masse totale de 320 g

Une autonomie de 8 h, une masse en mains de 800 g, une longueur inférieure à 320 mm et une masse totale de 3,5 kg

Explication

Les exigences indiquées sont une autonomie de 8 heures, une masse en mains de 800 grammes, une longueur inférieure à 320 millimètres et une masse totale de 3,5 kilogrammes. Les autres associations mélangent les valeurs ou leurs unités.

16. Quelle fonction principale remplit un diagramme des cas d’utilisation UCD ?

Délimiter le système et relier les acteurs aux services attendus
Répertorier les constituants avec leurs quantités et leurs propriétés
Organiser les exigences et préciser leurs contraintes associées
Décrire les flux échangés entre les ports des différents blocs

Délimiter le système et relier les acteurs aux services attendus

Explication

L’UCD établit la frontière du système et associe les acteurs aux fonctions de service qu’ils attendent. L’organisation des contraintes et performances relève plutôt du diagramme des exigences.

17. Pour organiser les performances, les contraintes fonctionnelles, les limites et les exigences commerciales d’un cahier des charges, quel diagramme SysML faut-il utiliser ?

Le diagramme de contexte
Le diagramme des exigences
Le diagramme des cas d’utilisation
Le diagramme de bloc interne

Le diagramme des exigences

Explication

Le diagramme des exigences répertorie et organise les différentes exigences du cahier des charges. Le diagramme de contexte présente plutôt les éléments externes qui influencent le système.

18. Quel type d’information décrit principalement un diagramme de définition de blocs BDD ?

Les flux et informations échangés entre les ports des différents blocs
Les exigences déduites et les éléments qui satisfont ces exigences
Les constituants d’un système, avec leurs rôles, propriétés et contraintes
Les acteurs associés aux fonctions de service attendues par l’utilisateur

Les constituants d’un système, avec leurs rôles, propriétés et contraintes

Explication

Le BDD répertorie les constituants d’un système ou d’un bloc et peut préciser leurs rôles, quantités, propriétés, opérations et contraintes. Les liens et flux entre ports sont plutôt représentés dans l’IBD.

19. Quel diagramme permet de représenter les liens, les flux et les informations échangées entre les ports d’un système ?

Le diagramme de définition de blocs BDD
Le diagramme des exigences
Le diagramme de bloc interne IBD
Le diagramme des cas d’utilisation UCD

Le diagramme de bloc interne IBD

Explication

L’IBD représente la structure interne en montrant les liens, les flux et les informations échangées entre les ports. Le BDD décrit les constituants et leurs propriétés plutôt que leurs échanges internes.

20. Dans un modèle SysML, que représente un port de flux sur un bloc ?

Une fonction de service associée à un acteur externe
Une propriété décrivant la quantité d’un constituant interne
Une entrée ou une sortie de matière, d’énergie ou de données
Une exigence qu’un élément du système doit satisfaire

Une entrée ou une sortie de matière, d’énergie ou de données

Explication

Un port de flux correspond à l’entrée ou à la sortie d’un flux de matière, d’énergie ou de données. Une exigence, une fonction de service ou une propriété de quantité constitue une autre catégorie de modélisation.

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Qu'est-ce qu'un système ?

Un assemblage structuré d’objets reliés formant une entité fonctionnelle.

Quels domaines couvrent les systèmes techniques ?

L’automatique, l’informatique, la mécanique, l’électronique et l’électrotechnique.

Comment sont les systèmes de diffusion limitée ?

Souvent unitaires avec des éléments standards assemblés et étudiés de façon réduite.

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