QCM : Circuit électrique et lois fondamentales — 19 questions

Questions et réponses du QCM

1. À partir de quelle tension un danger électrique est-il considéré comme possible dans un environnement humide ?

50 volts
30 volts
25 volts
230 volts

25 volts

Explication

Dans un environnement humide, une tension devient dangereuse à partir de 25 volts, car l’humidité augmente les risques liés au passage du courant. Le seuil de 50 volts correspond à un environnement sec.

2. Quelle tension est fournie par les prises électriques en France, avec un risque d’électrocution en cas de contact avec leurs bornes ?

110 volts
24 volts
12 volts
230 volts

230 volts

Explication

Les prises électriques françaises fournissent une tension de 230 volts, ce qui peut rendre le contact avec leurs bornes mortel. Une tension de 12 ou 24 volts ne correspond pas à la tension domestique indiquée ici.

3. Quelle distinction décrit correctement l’électrisation et l’électrocution ?

L’électrisation est un courant dans le corps, tandis que l’électrocution entraîne la mort.
L’électrisation est sans conséquence, tandis que l’électrocution provoque des blessures.
L’électrisation désigne une panne, tandis que l’électrocution désigne une surtension.
L’électrisation concerne les isolants, tandis que l’électrocution concerne les conducteurs.

L’électrisation est un courant dans le corps, tandis que l’électrocution entraîne la mort.

Explication

L’électrisation correspond au passage d’un courant dans le corps et peut provoquer des blessures, tandis que l’électrocution désigne un courant de forte intensité entraînant la mort. Confondre ces termes revient à attribuer à l’électrisation une issue nécessairement mortelle.

4. Comment définit-on un dipôle en électricité ?

Un fil permettant de relier plusieurs générateurs
Un composant possédant trois bornes reliées entre elles
Un appareil produisant une tension sans borne identifiable
Un composant possédant deux bornes ou deux pôles

Un composant possédant deux bornes ou deux pôles

Explication

Un dipôle est un composant électrique qui possède deux bornes, également appelées pôles. Un générateur est un exemple de dipôle, mais tous les dipôles ne produisent pas nécessairement une tension.

5. Dans quelle condition le courant peut-il circuler dans un circuit électrique ?

Lorsque les fils relient des composants sans former de boucle
Lorsque le circuit contient plusieurs récepteurs sans générateur
Lorsque le circuit est fermé et forme une ou plusieurs boucles
Lorsque le circuit comporte une tension mais reste ouvert

Lorsque le circuit est fermé et forme une ou plusieurs boucles

Explication

Le courant circule lorsque le générateur et les récepteurs sont reliés par des fils dans un circuit fermé formant une ou plusieurs boucles. Un circuit ouvert interrompt le trajet du courant, même si un générateur est présent.

6. Dans quel sens le courant circule-t-il dans un circuit électrique ?

Des récepteurs vers les deux bornes du générateur
Du milieu du circuit vers chacune des bornes du générateur
De la borne positive vers la borne négative du générateur
De la borne négative vers la borne positive du générateur

De la borne positive vers la borne négative du générateur

Explication

Le courant circule, selon le sens conventionnel indiqué, de la borne positive du générateur vers sa borne négative. Le déplacement des électrons est associé à un sens opposé, mais ce n’est pas le sens conventionnel du courant.

7. Quand des dipôles sont-ils considérés comme montés en série ?

Lorsqu’ils sont reliés à des générateurs différents dans une boucle commune
Lorsqu’ils sont branchés les uns à la suite des autres dans une seule boucle
Lorsqu’ils sont branchés sur les mêmes points dans plusieurs boucles
Lorsqu’ils sont placés côte à côte sans être reliés par des fils

Lorsqu’ils sont branchés les uns à la suite des autres dans une seule boucle

Explication

Des dipôles sont en série lorsqu’ils sont disposés les uns à la suite des autres et que le circuit forme une seule boucle. Le branchement sur les mêmes points avec plusieurs boucles caractérise une association en dérivation.

8. Que se passe-t-il dans un circuit en série lorsqu’un dipôle tombe en panne ?

Les autres dipôles continuent de fonctionner grâce à une seconde boucle.
Le générateur transforme automatiquement le circuit en dérivation.
Le dipôle en panne est contourné par les fils de connexion.
Les autres dipôles cessent de fonctionner, car la boucle est interrompue.

Les autres dipôles cessent de fonctionner, car la boucle est interrompue.

Explication

Dans un circuit en série, une panne interrompt l’unique boucle et empêche le fonctionnement des autres dipôles. La présence de plusieurs chemins indépendants correspondrait à un circuit en dérivation.

9. Quelle caractéristique permet d’identifier une association de dipôles en dérivation ?

Les dipôles sont connectés sans générateur dans un trajet interrompu.
Les dipôles sont branchés sur les mêmes points et forment au moins deux boucles.
Les dipôles sont placés les uns à la suite des autres et forment une seule boucle.
Les dipôles sont reliés à des bornes différentes sans constituer de boucle.

Les dipôles sont branchés sur les mêmes points et forment au moins deux boucles.

Explication

Une association en dérivation relie les dipôles aux mêmes points du circuit et crée au moins deux boucles. Une seule boucle avec des dipôles placés successivement décrit une association en série.

10. Dans un circuit en dérivation, quel effet produit généralement la panne d’un dipôle sur les autres ?

Les autres cessent de fonctionner, car une seule boucle alimente tout le circuit.
Les autres changent de rôle et deviennent des générateurs auxiliaires.
Les autres continuent de fonctionner, car leurs branches restent indépendantes.
Les autres sont automatiquement déconnectés par le dipôle en panne.

Les autres continuent de fonctionner, car leurs branches restent indépendantes.

Explication

En dérivation, les branches constituent des chemins indépendants, de sorte qu’une panne peut laisser les autres dipôles fonctionner. L’arrêt de tous les dipôles après une panne est la conséquence caractéristique d’un montage en série.

11. Que représente la tension électrique entre deux points d’un circuit ?

Une opposition au passage du courant dans un dipôle
Une différence d’état électrique entre ces deux points
Une mesure de l’importance du courant en un point
Une quantité de charges traversant un conducteur

Une différence d’état électrique entre ces deux points

Explication

La tension exprime une différence d’état électrique entre deux points du circuit. L’importance du courant en un point correspond à l’intensité, et non à la tension.

12. Que renseigne l’intensité du courant électrique dans un circuit ?

L’importance du courant en un point du circuit
La résistance électrique placée entre deux bornes
La valeur nominale d’un appareil en fonctionnement normal
La différence d’état électrique entre deux points

L’importance du courant en un point du circuit

Explication

L’intensité indique l’importance du courant électrique en un point précis du circuit. La différence d’état électrique entre deux points définit plutôt la tension.

13. Comment faut-il brancher un multimètre pour mesurer la tension aux bornes d’un dipôle ?

En dérivation, avec les bornes V et Com réglées en voltmètre
En dérivation, avec les bornes A et Com réglées en ampèremètre
En série, avec les bornes A et Com réglées en ampèremètre
En série, avec les bornes V et Com réglées en voltmètre

En dérivation, avec les bornes V et Com réglées en voltmètre

Explication

La tension se mesure en branchant le voltmètre en dérivation aux bornes du dipôle, avec les bornes V et Com. Un branchement en série sert à mesurer l’intensité avec un ampèremètre.

14. Dans un circuit en série comportant trois dipôles récepteurs, comment s’exprime la tension du générateur ?

Ug=U1×U2×U3U_g = U_1 \times U_2 \times U_3
Ug=U1−U2−U3U_g = U_1 - U_2 - U_3
Ug=U1+U2+U33U_g = \frac{U_1 + U_2 + U_3}{3}
Ug=U1+U2+U3U_g = U_1 + U_2 + U_3

$$U_g = U_1 + U_2 + U_3$$

Explication

En série, la tension aux bornes de l’ensemble des récepteurs est la somme des tensions individuelles, soit Ug=U1+U2+U3U_g = U_1 + U_2 + U_3. La moyenne ou le produit des tensions ne traduit pas cette loi de série.

15. Quelle relation décrit la tension dans un circuit de dipôles associés en dérivation ?

La tension est la même en tout point du circuit
La tension est égale à la somme des tensions de chaque branche
La tension diminue après chaque dipôle traversé
La tension se répartit entre les branches selon leur longueur

La tension est la même en tout point du circuit

Explication

Dans une association en dérivation, la tension possède la même valeur en tout point du circuit. La répartition par addition concerne les tensions de dipôles montés en série.

16. Une résistance de 10 Ω10\ \Omega est traversée par un courant de 0,2 A0{,}2\ \mathrm{A}. Quelle tension mesure-t-on à ses bornes ?

10,2 V10{,}2\ \mathrm{V}
2 V2\ \mathrm{V}
50 V50\ \mathrm{V}
0,02 V0{,}02\ \mathrm{V}

$$2\ \mathrm{V}$$

Explication

La loi d’Ohm donne U=R×IU = R \times I, donc U=10×0,2=2 VU = 10 \times 0{,}2 = 2\ \mathrm{V}. La valeur de 50 V50\ \mathrm{V} correspondrait à une division de la résistance par l’intensité, ce qui n’est pas la relation utilisée ici.

17. Comment appelle-t-on un dipôle qui respecte la relation U=R×IU = R \times I ?

Un dipôle capacitif
Un dipôle dérivé
Un dipôle générateur
Un dipôle ohmique

Un dipôle ohmique

Explication

Un dipôle qui obéit à la loi d’Ohm est appelé dipôle ohmique. Le terme générateur désigne une fonction dans le circuit et ne caractérise pas le respect de cette relation.

18. Pour vérifier expérimentalement une loi de l’électricité dans un circuit, quelle démarche est la plus appropriée ?

Élaborer puis mettre en œuvre un protocole expérimental adapté
Relever une seule mesure sans définir de procédure
Énoncer la loi en s’appuyant sur une intuition générale
Comparer le circuit étudié à un schéma trouvé dans un manuel

Élaborer puis mettre en œuvre un protocole expérimental adapté

Explication

La vérification expérimentale d’une loi repose sur un protocole qui précise la réalisation du circuit, les mesures et leur exploitation. Une simple affirmation, même conforme à la loi attendue, ne constitue pas une vérification expérimentale.

19. Après avoir mesuré l’intensité et la tension dans un circuit, que signifie exploiter une loi de l’électricité ?

L’appliquer aux mesures pour interpréter le circuit et résoudre le problème
Rassembler les mesures sans les relier à une relation électrique
Remplacer les mesures obtenues par des valeurs issues d’un exemple
Décrire les composants sans utiliser les grandeurs électriques mesurées

L’appliquer aux mesures pour interpréter le circuit et résoudre le problème

Explication

Exploiter une loi consiste à l’appliquer aux mesures afin d’interpréter le fonctionnement du circuit et de résoudre le problème posé. La mesure seule fournit des données, mais elle ne permet pas de conclure sans relation électrique.

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À partir de quelle tension une tension est-elle dangereuse en environnement sec ?

À partir de 50 volts.

À partir de quelle tension une tension est-elle dangereuse en environnement humide ?

À partir de 25 volts.

Quelle tension fournissent les prises électriques en France ?

230 volts.

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