QCM : Analyser les systèmes pluritechnologiques — 28 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition décrit le mieux un système technique ?

Un ensemble d’éléments indépendants qui fonctionnent sans organisation commune
Un composant unique chargé d’assurer plusieurs fonctions sans interaction
Une succession d’opérations réalisées uniquement par un opérateur humain
Une association structurée d’éléments qui interagissent pour réaliser une fonction globale

Une association structurée d’éléments qui interagissent pour réaliser une fonction globale

Explication

Un système est une association structurée de constituants ou de sous-systèmes qui interagissent de manière organisée afin d’accomplir une fonction globale.

2. Quel système peut être qualifié de complexe et pluritechnologique ?

Un système isolé dont les éléments n’échangent aucun flux avec l’extérieur
Un système comportant de nombreux éléments et échangeant de la matière, de l’énergie et de l’information
Un système mécanique simple transmettant exclusivement des informations
Un système comportant peu d’éléments et échangeant uniquement de l’énergie

Un système comportant de nombreux éléments et échangeant de la matière, de l’énergie et de l’information

Explication

Un système complexe et pluritechnologique possède de nombreux éléments et échange plusieurs formes de flux, notamment la matière, l’énergie et l’information.

3. Quel est le rôle d’une frontière d’étude ?

Déterminer la durée d’utilisation du produit par son utilisateur
Mesurer les flux d’énergie échangés entre deux composants internes
Définir le système étudié en séparant ses constituants internes du milieu extérieur
Décrire uniquement les étapes de fabrication d’un produit

Définir le système étudié en séparant ses constituants internes du milieu extérieur

Explication

La frontière d’étude délimite le système analysé et distingue ses constituants ou sous-systèmes internes du milieu extérieur.

4. Quelle succession correspond au cycle de vie d’un produit ?

Achat, utilisation, réparation, puis remise en service sans traitement des constituants
Identification du besoin, conception, utilisation, puis recyclage des constituants
Conception, assemblage, commercialisation, puis stockage définitif du produit
Fabrication, fonctionnement, maintenance, puis arrêt immédiat du produit

Identification du besoin, conception, utilisation, puis recyclage des constituants

Explication

Le cycle de vie couvre les étapes depuis l’identification du besoin à l’origine de la conception jusqu’au recyclage des constituants. Il ne se limite donc pas au fonctionnement du produit.

5. Dans quelle phase du cycle en V le problème global est-il décomposé en sous-problèmes ?

Dans la phase de recyclage
Dans la phase de validation finale
Dans la phase descendante
Dans la phase ascendante

Dans la phase descendante

Explication

La phase descendante du cycle en V décompose progressivement le problème global en sous-problèmes et en choix technologiques. La phase ascendante vérifie ensuite et intègre les solutions.

6. Que faut-il faire lorsque les tests de validation sont négatifs dans un cycle en V ?

Passer directement à la production du produit final
Revenir à l’analyse du besoin sans examiner la solution technique
Abandonner immédiatement la solution sans modifier ses paramètres
Modifier les paramètres de la solution puis recommencer les tests

Modifier les paramètres de la solution puis recommencer les tests

Explication

Un résultat de validation négatif déclenche une itération : les paramètres de la solution technique sont modifiés, puis les tests sont réalisés à nouveau.

7. Quel est l’objectif principal de l’éco-conception ?

Limiter l’étude environnementale à la phase de recyclage des constituants
Réduire l’impact environnemental d’un système sur l’ensemble de son cycle de vie
Augmenter la durée de fabrication pour améliorer la qualité finale
Réduire uniquement la consommation d’énergie pendant l’utilisation du produit

Réduire l’impact environnemental d’un système sur l’ensemble de son cycle de vie

Explication

L’éco-conception cherche à réduire l’impact environnemental sur toutes les étapes du cycle de vie, en s’appuyant notamment sur l’analyse du cycle de vie selon la norme ISO 14040.

8. Quelle est la fonction principale de SysML en ingénierie système ?

Décrire uniquement les composants physiques d’un système
Calculer automatiquement le coût de fabrication d’un produit
Remplacer les essais expérimentaux par des prototypes virtuels
Modéliser un système à l’aide de diagrammes graphiques selon différents points de vue

Modéliser un système à l’aide de diagrammes graphiques selon différents points de vue

Explication

SysML est un langage de description adapté à l’ingénierie système qui utilise des diagrammes graphiques pour représenter un système selon différents points de vue.

9. Quel avantage apportent les logiciels dédiés aux diagrammes SysML lorsqu’une modification est effectuée ?

Ils transforment automatiquement le diagramme en prototype fonctionnel
Ils suppriment la nécessité de définir les exigences du système
Ils répercutent immédiatement la modification aux acteurs concernés par le projet
Ils limitent l’accès aux diagrammes aux seuls concepteurs

Ils répercutent immédiatement la modification aux acteurs concernés par le projet

Explication

Les logiciels dédiés permettent aux diagrammes SysML d’interagir et de transmettre immédiatement les modifications aux acteurs concernés par le projet.

10. Quelle formulation correspond à une fonction globale correctement exprimée ?

Couper une branche avec facilité
Actionner un mécanisme à ressort
Utiliser une lame en acier inoxydable
Fabriquer un outil léger

Couper une branche avec facilité

Explication

La fonction globale exprime le service rendu à l’utilisateur par un verbe à l’infinitif et un complément, sans imposer de solution technologique. « Couper une branche avec facilité » décrit donc le besoin, tandis que les autres formulations décrivent des solutions ou des caractéristiques techniques.

11. Que formalise principalement un diagramme SysML des cas d’utilisation ?

Les acteurs et les fonctions attendues par ces acteurs
Les composants matériels et leurs relations structurelles
Les performances mesurées lors des essais du système
Les matériaux utilisés pour fabriquer chaque composant

Les acteurs et les fonctions attendues par ces acteurs

Explication

Le diagramme des cas d’utilisation définit les types d’utilisateurs, appelés acteurs, ainsi que les fonctions attendues par ces acteurs afin de formaliser le besoin.

12. Quelle définition correspond le mieux à une exigence ?

Une estimation du coût total de développement
Une capacité ou une contrainte que le système doit satisfaire
Une solution technique choisie pour réaliser le produit
Une représentation graphique des utilisateurs du système

Une capacité ou une contrainte que le système doit satisfaire

Explication

Une exigence exprime une capacité attendue ou une contrainte que le système doit respecter. Elle ne correspond pas nécessairement à une solution technique particulière.

13. Dans une exigence, que représente la flexibilité ?

La valeur nominale visée par le système
La capacité globale attendue par l’utilisateur
Le nom du critère utilisé pour évaluer le système
L’écart acceptable autour du niveau attendu

L’écart acceptable autour du niveau attendu

Explication

Le niveau attendu correspond à la valeur nominale, tandis que la flexibilité définit l’écart acceptable autour de cette valeur.

14. Quel élément caractérise le cahier des charges ?

Il décrit uniquement les composants du système sous forme de blocs
Il présente exclusivement les utilisateurs et leurs fonctions attendues
Il exprime le besoin sous forme d’exigences avec leurs critères, niveaux et flexibilités
Il rassemble seulement les résultats des simulations du produit

Il exprime le besoin sous forme d’exigences avec leurs critères, niveaux et flexibilités

Explication

Le cahier des charges est le document où le demandeur exprime son besoin en exigences, chacune étant associée à un critère d’appréciation, un niveau et une flexibilité.

15. Quel type de diagramme SysML inventorie les composants d’un système en les décomposant en systèmes et sous-systèmes selon une analyse descendante ?

Le diagramme de blocs internes (IBD)
Le diagramme d’activités
Le diagramme de définition de blocs (BDD)
Le diagramme des exigences

Le diagramme de définition de blocs (BDD)

Explication

Le BDD inventorie les composants du système et les organise selon une décomposition descendante. L’IBD représente plutôt les flux entre ces composants.

16. Quel diagramme SysML représente les flux de matière, d’énergie et d’information entre les composants d’un système ?

Le diagramme de cas d’utilisation
Le diagramme de séquence
Le diagramme de blocs internes (IBD)
Le diagramme de définition de blocs (BDD)

Le diagramme de blocs internes (IBD)

Explication

L’IBD identifie les flux de matière, d’énergie et d’information entre les composants, avec différents niveaux de raffinement. Le BDD décrit leur inventaire et leur décomposition.

17. Qu’est-ce qu’une chaîne fonctionnelle dans un système ?

Un inventaire hiérarchique des composants d’un système, sans lien avec ses fonctions
Une liste des commandes envoyées par l’utilisateur à l’effecteur
Une représentation des échanges d’énergie entre deux composants de même niveau
Un regroupement de constituants associés à une fonction, agissant successivement ou simultanément

Un regroupement de constituants associés à une fonction, agissant successivement ou simultanément

Explication

Une chaîne fonctionnelle regroupe les constituants nécessaires à la réalisation d’une activité du système. Ces constituants peuvent intervenir successivement ou simultanément.

18. Dans une chaîne fonctionnelle, quel rôle revient principalement à la chaîne d’information ?

Modifier directement la matière d’œuvre par conversion de puissance
Transmettre mécaniquement le mouvement jusqu’à l’effecteur
Stocker l’énergie avant son transfert vers l’actionneur
Définir les commandes nécessaires au fonctionnement du système

Définir les commandes nécessaires au fonctionnement du système

Explication

La chaîne d’information traite les informations et définit les commandes. La conversion de puissance et la modification de la matière d’œuvre relèvent de la chaîne d’énergie et de l’effecteur.

19. Quelle grandeur mesure la capacité d’un système à modifier un état ou à produire un travail, et quelle est son unité internationale ?

La pression, exprimée en pascal
L’énergie, exprimée en joule
La puissance, exprimée en watt
La force, exprimée en newton

L’énergie, exprimée en joule

Explication

L’énergie mesure une capacité à modifier un état ou à produire un travail, et son unité internationale est le joule. La puissance correspond à un échange d’énergie par unité de temps.

20. Quelle grandeur correspond à une quantité d’énergie échangée par unité de temps entre les composants d’un système ?

La quantité de mouvement, exprimée en kilogramme-mètre par seconde
La charge électrique, exprimée en coulomb
La puissance, exprimée en watt
L’énergie, exprimée en joule

La puissance, exprimée en watt

Explication

La puissance est l’énergie échangée par unité de temps et s’exprime en watt. L’énergie, elle, s’exprime en joule sans intégrer directement la notion de durée.

21. Quelle relation associe correctement une forme de puissance à ses grandeurs caractéristiques ?

La puissance hydraulique associe la tension et le débit volumique
La puissance électrique associe la tension et l’intensité
La puissance de translation associe le couple et la vitesse de rotation
La puissance électrique associe la force et la vitesse

La puissance électrique associe la tension et l’intensité

Explication

La puissance électrique dépend de la tension et de l’intensité. En revanche, la puissance de translation associe force et vitesse, tandis que la puissance de rotation associe couple et vitesse de rotation.

22. Quelle caractéristique distingue principalement un signal analogique d’un signal numérique ?

Le signal analogique est toujours codé sur un bit, tandis que le signal numérique n’est jamais codé.
Le signal analogique provient d’une interface, tandis que le signal numérique provient toujours d’un actionneur.
Le signal analogique ne prend que deux valeurs, tandis que le signal numérique varie continûment.
Le signal analogique varie continûment, tandis que le signal numérique prend des valeurs discrètes codées en binaire.

Le signal analogique varie continûment, tandis que le signal numérique prend des valeurs discrètes codées en binaire.

Explication

Un signal analogique peut prendre une infinité de valeurs de manière continue, alors qu’un signal numérique prend des valeurs discrètes codées par un mot binaire.

23. Dans une chaîne d’information, quel élément prélève une grandeur physique et en fournit une image exploitable par l’unité de commande ?

Le capteur
L’unité de commande
Le préactionneur
L’effecteur

Le capteur

Explication

Le capteur acquiert une grandeur physique et la transforme en une image exploitable. L’unité de commande traite ensuite cette information.

24. Quel est le rôle principal de l’unité de commande dans une chaîne d’information ?

Convertir une puissance électrique en puissance mécanique
Traiter les informations reçues afin de définir les ordres à envoyer aux préactionneurs
Agir directement sur la matière d’œuvre
Prél​ever directement une grandeur physique sur le système

Traiter les informations reçues afin de définir les ordres à envoyer aux préactionneurs

Explication

L’unité de commande traite, au moyen d’un programme, les informations des capteurs et de l’interface homme-machine pour produire les ordres destinés aux préactionneurs.

25. Quelle fonction caractérise un préactionneur dans une chaîne d’énergie ?

Moduler et délivrer aux actionneurs la puissance utile commandée par l’unité de commande
Convertir la puissance reçue en une autre forme de puissance
Agir directement sur la matière d’œuvre pour la transformer
Acquérir la consigne saisie par un utilisateur

Moduler et délivrer aux actionneurs la puissance utile commandée par l’unité de commande

Explication

Le préactionneur commande, module et délivre la puissance utile à l’actionneur. La conversion de cette puissance relève ensuite de l’actionneur.

26. Quelle différence distingue un préactionneur tout ou rien d’un préactionneur proportionnel ?

Le premier transmet une puissance convertie, tandis que le second produit une consigne.
Le premier acquiert une information, tandis que le second traite cette information.
Le premier commute la puissance, tandis que le second en module une partie.
Le premier convertit la puissance, tandis que le second agit sur la matière d’œuvre.

Le premier commute la puissance, tandis que le second en module une partie.

Explication

Un préactionneur tout ou rien fonctionne comme un interrupteur de la chaîne d’énergie. Un préactionneur proportionnel ajuste seulement une partie de la puissance disponible.

27. Dans un système motorisé, quel élément convertit une puissance électrique en une puissance mécanique de rotation ou de translation ?

Le préactionneur
L’interface de communication
Le capteur
L’actionneur

L’actionneur

Explication

L’actionneur convertit la puissance délivrée en une puissance d’un autre type, souvent une puissance mécanique de translation ou de rotation.

28. Dans une chaîne d’énergie, quel élément agit directement sur la matière d’œuvre pour la déplacer ou la transformer ?

L’effecteur
Le transmetteur
L’unité de commande
Le préactionneur

L’effecteur

Explication

L’effecteur est l’élément qui agit directement sur la matière d’œuvre afin de la déplacer ou de la transformer. Le transmetteur adapte la puissance avant cette action.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 67 flashcards sur Analyser les systèmes pluritechnologiques.

Qu'est-ce qu'un système en termes d'éléments et de fonction ?

Une association structurée d'éléments interagissant pour une fonction globale.

Quand un système est-il dit complexe et pluritechnologique ?

Quand ses éléments sont nombreux et ses flux variés : matière, énergie, information.

Quels types de flux un système complexe et pluritechnologique échange-t-il ?

Des flux de matière, d'énergie et d'information.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Analyser les systèmes pluritechnologiques.

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