QCM : Circuits et grandeurs électriques — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle description définit un courant électrique ?

Un déplacement de porteurs de charges
Une différence de potentiel entre deux points
Une accumulation de charges immobiles
Une variation de température dans un conducteur

Un déplacement de porteurs de charges

Explication

Un courant électrique correspond au déplacement de porteurs de charges dans un circuit. Une différence de potentiel décrit une tension, mais elle ne constitue pas à elle seule un courant.

2. À l’extérieur d’un générateur, dans quel sens le courant conventionnel circule-t-il ?

Dans le même sens que le déplacement des électrons
De la borne positive vers la borne négative
De la borne négative vers la borne positive
Du centre du circuit vers chaque borne

De la borne positive vers la borne négative

Explication

Le courant conventionnel circule de la borne positive vers la borne négative à l’extérieur du générateur. Les électrons se déplacent en sens inverse, ce qui explique la confusion fréquente entre ces deux sens.

3. Quelle grandeur est notée II et s’exprime en ampères ?

L’intensité électrique
La tension électrique
La résistance électrique
La puissance électrique

L’intensité électrique

Explication

L’intensité électrique est notée II et son unité est l’ampère, de symbole AA. La tension est notée UU et s’exprime en volts, ce qui distingue les deux grandeurs.

4. Comment faut-il brancher un multimètre utilisé en mode ampèremètre pour mesurer une intensité ?

En série dans la branche parcourue par le courant
En dérivation aux bornes du dipôle étudié
Entre deux bornes libres du générateur
En parallèle avec l’interrupteur ouvert

En série dans la branche parcourue par le courant

Explication

L’ampèremètre doit être traversé par le courant à mesurer, donc il se branche en série dans le circuit. Le branchement en dérivation correspond à l’utilisation du voltmètre pour mesurer une tension.

5. Que représente la tension électrique UU entre deux points ?

Une énergie totale fournie par le générateur
Un débit de charges traversant le circuit
Un déplacement de charges électriques dans le conducteur
Une différence de potentiel électrique entre ces deux points

Une différence de potentiel électrique entre ces deux points

Explication

La tension électrique UU est la différence de potentiel électrique entre deux points et s’exprime en volts, de symbole VV. Le déplacement de charges correspond plutôt au courant électrique.

6. Comment mesure-t-on la tension aux bornes d’un dipôle ?

Avec un ampèremètre branché en dérivation à ses bornes
Avec un voltmètre branché en série avec le dipôle
Avec un ampèremètre branché en série dans le circuit
Avec un voltmètre branché en dérivation à ses bornes

Avec un voltmètre branché en dérivation à ses bornes

Explication

La tension se mesure avec un multimètre en mode voltmètre, branché en dérivation aux bornes du dipôle. L’ampèremètre sert à mesurer une intensité et se branche en série.

7. Quand un dipôle a-t-il un comportement générateur ?

Lorsqu’il transforme l’énergie électrique reçue
Lorsqu’il interrompt la circulation du courant
Lorsqu’il reçoit de l’énergie électrique du circuit
Lorsqu’il fournit de l’énergie électrique au circuit

Lorsqu’il fournit de l’énergie électrique au circuit

Explication

Un dipôle est générateur lorsqu’il fournit de l’énergie électrique au circuit. Un dipôle qui reçoit cette énergie et la transforme possède un comportement récepteur.

8. Quand un dipôle a-t-il un comportement récepteur ?

Lorsqu’il crée une différence de potentiel dans le circuit
Lorsqu’il impose le sens conventionnel du courant
Lorsqu’il reçoit l’énergie électrique et la transforme
Lorsqu’il fournit l’énergie électrique aux autres dipôles

Lorsqu’il reçoit l’énergie électrique et la transforme

Explication

Un dipôle récepteur reçoit l’énergie électrique et la transforme, par exemple en lumière, en chaleur ou en mouvement. Fournir de l’énergie au circuit caractérise plutôt un comportement générateur.

9. Comment les flèches de tension et de courant sont-elles orientées en convention générateur ?

Elles sont orientées en sens opposés
Elles n’ont pas d’orientation définie
Elles sont orientées dans le même sens
Elles sont orientées perpendiculairement

Elles sont orientées dans le même sens

Explication

En convention générateur, les flèches de tension et de courant sont dans le même sens. En convention récepteur, elles sont au contraire de sens opposés.

10. Que compare la loi des nœuds dans un circuit électrique ?

Les tensions orientées le long d’une maille fermée
Les puissances fournies par les différents générateurs
Les résistances placées en parallèle dans le circuit
Les intensités des courants entrants et sortants du nœud

Les intensités des courants entrants et sortants du nœud

Explication

La loi des nœuds exprime l’égalité entre la somme des intensités qui arrivent au nœud et celle des intensités qui en repartent. La loi des mailles, en revanche, concerne les tensions d’une maille fermée.

11. Dans un exercice de loi des nœuds, les courants connus conduisent à quelle valeur pour l’intensité I6I_6 ?

I6=110 mAI_6 = 110\ \text{mA}
I6=110 AI_6 = 110\ \text{A}
I6=1,10 AI_6 = 1{,}10\ \text{A}
I6=11 mAI_6 = 11\ \text{mA}

$$I_6 = 110\ \text{mA}$$

Explication

L’application de la conservation des intensités au nœud étudié donne I6=110 mAI_6 = 110\ \text{mA}. La valeur 1,10 A1{,}10\ \text{A} correspondrait à une conversion erronée d’un facteur dix.

12. Quelle propriété de l’intensité s’applique à un circuit monté en série ?

Elle devient nulle après chaque dipôle traversé
Elle garde la même valeur en chaque point du circuit
Elle se répartit entre les dipôles comme dans des dérivations
Elle augmente à chaque passage dans un générateur

Elle garde la même valeur en chaque point du circuit

Explication

Dans un circuit série, un même courant traverse successivement tous les composants, donc son intensité est identique en tout point. La répartition des intensités concerne plutôt les circuits comportant des branches en dérivation.

13. Quelle relation traduit la loi des mailles pour une maille fermée ?

La somme des intensités entrantes égale celle des intensités sortantes
La tension est identique aux bornes de chaque dipôle
La somme algébrique des tensions est nulle
Le produit des tensions est égal à la résistance totale

La somme algébrique des tensions est nulle

Explication

La loi des mailles impose que la somme algébrique des tensions rencontrées dans une maille fermée soit nulle. L’égalité entre courants entrants et sortants relève de la loi des nœuds.

14. Quelle démarche respecte l’application de la loi des mailles ?

Déterminer les résistances, choisir un courant, fermer les branches, puis égaliser les intensités
Repérer le générateur, supprimer les flèches, parcourir le circuit, puis multiplier les tensions
Choisir un nœud, mesurer les courants, inverser les résistances, puis additionner les tensions
Choisir une maille, flécher les tensions, fixer un parcours, puis écrire leur somme nulle

Choisir une maille, flécher les tensions, fixer un parcours, puis écrire leur somme nulle

Explication

La méthode consiste à délimiter une maille, orienter les tensions, choisir un sens de parcours et écrire la somme algébrique égale à zéro. Le sens de parcours sert notamment à déterminer le signe de chaque tension rencontrée.

15. Dans un exercice de circuit en dérivation, quelles intensités doivent être utilisées après conversion des unités ?

I1=0,325 AI_1 = 0{,}325\ \text{A} et I3=0,850 AI_3 = 0{,}850\ \text{A}
I1=325 mAI_1 = 325\ \text{mA} et I3=0,850 mAI_3 = 0{,}850\ \text{mA}
I1=0,325 mAI_1 = 0{,}325\ \text{mA} et I3=850 AI_3 = 850\ \text{A}
I1=325 AI_1 = 325\ \text{A} et I3=850 AI_3 = 850\ \text{A}

$$I_1 = 0{,}325\ \text{A}$$ et $$I_3 = 0{,}850\ \text{A}$$

Explication

La valeur I1I_1 est déjà exprimée en ampères, tandis que 850 mA850\ \text{mA} devient 0,850 A0{,}850\ \text{A} après conversion. Confondre milliampères et ampères conduit à des valeurs numériques incorrectes dans le calcul.

16. Dans l’exercice où UAD=12 VU_{AD}=12\ \text{V}, UAB=2 VU_{AB}=2\ \text{V} et UDC=−6 VU_{DC}=-6\ \text{V}, quelle caractéristique des données doit être prise en compte pour déterminer UBCU_{BC} ?

La tension UABU_{AB} doit recevoir un signe négatif car elle est donnée en volts
Les trois tensions doivent être additionnées sans tenir compte de leurs signes
La tension UDCU_{DC} porte un signe négatif dans la relation de maille
La tension UADU_{AD} doit être convertie en milli volts avant le calcul

La tension $$U_{DC}$$ porte un signe négatif dans la relation de maille

Explication

La valeur UDC=−6 VU_{DC}=-6\ \text{V} doit conserver son signe lors de l’écriture de la relation de maille. Les tensions UAD=12 VU_{AD}=12\ \text{V} et UAB=2 VU_{AB}=2\ \text{V} sont, elles, données comme positives.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 30 flashcards sur Circuits et grandeurs électriques.

Qu'est-ce qu'un courant électrique ?

Un déplacement de porteurs de charges.

Dans quel sens circule le courant électrique à l'extérieur du générateur ?

De la borne positive vers la borne négative.

Dans quel sens circulent les électrons par rapport au courant électrique ?

Dans le sens inverse du courant électrique.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Circuits et grandeurs électriques.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM