QCM : Loi d’Ohm et résistors — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que représente la résistance électrique d’un dipôle ?

Sa capacité à s’opposer au passage du courant électrique.
La tension maximale que le dipôle peut fournir au circuit.
La quantité de courant produite par le dipôle en fonctionnement.
La rapidité avec laquelle le dipôle transforme l’énergie reçue.

Sa capacité à s’opposer au passage du courant électrique.

Explication

La résistance électrique caractérise la capacité d’un dipôle à s’opposer au passage du courant. Elle désigne donc une grandeur électrique, tandis que le résistor est le dipôle qui possède cette grandeur.

2. Que se passe-t-il généralement lorsqu’un résistor est ajouté dans une branche d’un circuit ?

L’intensité reste identique, car un résistor ne modifie pas le fonctionnement du circuit.
La tension disparaît, car le résistor bloque complètement la circulation électrique.
L’intensité du courant diminue, car le résistor s’oppose à son passage.
L’intensité du courant augmente, car le résistor fournit de l’énergie supplémentaire.

L’intensité du courant diminue, car le résistor s’oppose à son passage.

Explication

Ajouter un résistor augmente l’opposition au passage du courant, ce qui entraîne une diminution de l’intensité dans la branche concernée. Un résistor ne fournit pas d’énergie et ne bloque pas nécessairement complètement le courant.

3. Un résistor de résistance R=20 ΩR = 20\ \Omega est traversé par un courant de I=0,30 AI = 0{,}30\ \mathrm{A}. Quelle tension faut-il appliquer à ses bornes ?

20,3 V20{,}3\ \mathrm{V}
66,7 V66{,}7\ \mathrm{V}
6,0 V6{,}0\ \mathrm{V}
0,015 V0{,}015\ \mathrm{V}

$$6{,}0\ \mathrm{V}$$

Explication

La loi d’Ohm donne U=R×IU = R \times I, donc U=20×0,30=6,0 VU = 20 \times 0{,}30 = 6{,}0\ \mathrm{V}. La valeur en ampères décrit l’intensité, pas la tension recherchée.

4. Comment définit-on l’effet Joule dans un résistor parcouru par un courant ?

C’est l’échauffement du résistor lorsqu’un courant le traverse.
C’est la mesure de la résistance réalisée avec un ohmmètre.
C’est la diminution de l’intensité provoquée par l’ajout du résistor.
C’est la production d’une tension électrique par le résistor.

C’est l’échauffement du résistor lorsqu’un courant le traverse.

Explication

L’effet Joule désigne l’échauffement produit dans un résistor lorsqu’un courant le traverse. La diminution de l’intensité décrit l’opposition électrique du résistor, tandis que la mesure à l’ohmmètre concerne la détermination de sa résistance.

5. Sur la caractéristique U=f(I)U = f(I) d’un résistor, que permet de déterminer la pente de la droite ?

La puissance dissipée par unité de temps
L’intensité du courant à l’origine
La tension maximale appliquée
La résistance du résistor

La résistance du résistor

Explication

La pente de la droite U en fonction de I vaut R=UIR = \frac{U}{I} et représente donc la résistance. L’ordonnée d’un point donne une tension, mais elle ne correspond pas à la pente.

6. Que représente la caractéristique graphique d’un dipôle ?

La tension U en fonction de l’intensité I
La puissance P en fonction de la résistance R
La résistance R en fonction de la tension U
L’intensité I en fonction du temps t

La tension U en fonction de l’intensité I

Explication

La caractéristique d’un dipôle est la courbe qui représente U en fonction de I. Elle ne décrit donc pas directement l’évolution temporelle du courant.

7. Quelle notation et quelle unité sont associées à la résistance électrique ?

Elle se note I et s’exprime en ampères, notés A.
Elle se note U et s’exprime en volts, notés V.
Elle se note P et s’exprime en watts, notés W.
Elle se note R et s’exprime en ohms, notés Ω.

Elle se note R et s’exprime en ohms, notés Ω.

Explication

La résistance électrique est représentée par la lettre R et son unité est l’ohm, dont le symbole est Ω. Les autres couples correspondent respectivement à l’intensité, à la tension et à la puissance électriques.

8. Une tension de 12 V12\ \mathrm{V} est appliquée à un résistor de 4 Ω4\ \Omega. Quelle intensité le traverse ?

8 A8\ \mathrm{A}
3 A3\ \mathrm{A}
0,33 A0{,}33\ \mathrm{A}
48 A48\ \mathrm{A}

$$3\ \mathrm{A}$$

Explication

On utilise I=URI = \frac{U}{R}, d’où I=124=3 AI = \frac{12}{4} = 3\ \mathrm{A}. Multiplier la tension par la résistance donnerait une grandeur qui ne correspond pas à l’intensité recherchée.

9. Quelle caractéristique décrit correctement un résistor dans un circuit électrique ?

C’est une grandeur électrique qui mesure la tension entre deux bornes.
C’est une unité électrique utilisée pour mesurer l’intensité.
C’est un dipôle polarisé qui produit du courant dans le circuit.
C’est un dipôle non polarisé qui s’oppose au passage du courant.

C’est un dipôle non polarisé qui s’oppose au passage du courant.

Explication

Un résistor est bien un dipôle non polarisé dont le rôle est de s’opposer au passage du courant. La résistance, en revanche, est la grandeur électrique associée à cette opposition et non le dipôle lui-même.

10. Pour un résistor, quelle relation relie la tension aux bornes et l’intensité du courant qui le traverse ?

La tension est indépendante de l’intensité du courant
La tension est proportionnelle au carré de l’intensité
La tension est proportionnelle à l’intensité du courant
La tension est inversement proportionnelle à l’intensité du courant

La tension est proportionnelle à l’intensité du courant

Explication

Dans un résistor, la tension U varie proportionnellement avec l’intensité I. Cette relation caractérise le résistor, mais elle ne décrit pas nécessairement tous les dipôles.

11. Quelle forme prend la caractéristique U=f(I)U = f(I) d’un résistor idéal ?

Une droite ne passant pas par l’origine
Une courbe sinusoïdale centrée sur l’origine
Une droite passant par l’origine
Une parabole passant par l’origine

Une droite passant par l’origine

Explication

Pour un résistor, U est proportionnelle à I, ce qui produit une droite passant par l’origine. Une courbe non linéaire ne correspond pas à cette caractéristique résistive.

12. Quelle combinaison correspond à la constitution généralement observée d’un résistor classique ?

Une forme conique, quatre bornes et des graduations en ampères.
Une forme cylindrique, deux bornes et des anneaux de couleurs.
Une forme rectangulaire, une borne et un affichage numérique intégré.
Une forme sphérique, trois bornes et une plaque métallique centrale.

Une forme cylindrique, deux bornes et des anneaux de couleurs.

Explication

Un résistor classique possède généralement une forme cylindrique, deux bornes et des anneaux de couleurs. Les autres descriptions associent au composant une géométrie, un nombre de bornes ou des indications qui ne correspondent pas à sa présentation habituelle.

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Mémorisez les réponses avec 22 flashcards sur Loi d’Ohm et résistors.

Qu'est-ce qu'un résistor en électronique ?

Un dipôle non polarisé qui s’oppose au passage du courant électrique.

Quelle forme a généralement un résistor ?

Une forme cylindrique.

Combien de bornes possède un résistor ?

Deux bornes.

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