QCM : Lois de l'électricité — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Qu’est-ce qu’un dipôle électrique ?

Un composant comportant deux bornes de branchement
Un composant comportant trois bornes de branchement
Un ensemble constitué de deux circuits fermés
Un fil reliant plusieurs composants électriques

Un composant comportant deux bornes de branchement

Explication

Un dipôle est défini par la présence de deux bornes permettant son branchement dans un circuit. Un composant à trois bornes ne répond pas à cette définition.

2. Quelle différence distingue un dipôle symétrique d’un dipôle non symétrique ?

Le dipôle symétrique produit une tension, contrairement au dipôle non symétrique.
Le dipôle symétrique possède trois bornes, contrairement au dipôle non symétrique.
Le dipôle symétrique accepte les deux sens de branchement, contrairement au dipôle non symétrique.
Le dipôle symétrique se branche en dérivation, contrairement au dipôle non symétrique.

Le dipôle symétrique accepte les deux sens de branchement, contrairement au dipôle non symétrique.

Explication

Les deux bornes d’un dipôle symétrique sont identiques, ce qui permet les deux sens de branchement. Un dipôle non symétrique impose de respecter le sens de connexion.

3. Comment représente-t-on un circuit électrique dans un schéma normalisé ?

Avec des descriptions écrites des composants placées sur une feuille
Avec les symboles des composants reliés par des traits représentant les fils
Avec des photographies des composants reliées par des flèches de courant
Avec des formes géométriques sans liaison entre les composants

Avec les symboles des composants reliés par des traits représentant les fils

Explication

Un schéma électrique utilise les symboles des composants et des traits tracés à la règle pour représenter les fils. Des photographies ou des descriptions écrites ne constituent pas la schématisation normalisée du circuit.

4. Dans quelle situation trouve-t-on un nœud dans un circuit électrique ?

Lorsqu’un point de connexion relie au moins trois fils
Lorsqu’une boucle fermée contient plusieurs dipôles
Lorsqu’un composant possède exactement deux bornes
Lorsqu’un seul fil relie deux composants voisins

Lorsqu’un point de connexion relie au moins trois fils

Explication

Un nœud est un embranchement où se rencontrent au moins trois fils du circuit. Une jonction entre deux fils ne constitue pas un nœud au sens électrique retenu ici.

5. Quelle grandeur électrique se note II et s’exprime en ampères ?

La résistance d’un conducteur ohmique
La puissance fournie par un générateur
La tension électrique entre deux points
L’intensité du courant électrique

L’intensité du courant électrique

Explication

L’intensité caractérise le courant électrique, se note II et s’exprime en ampères. La tension se note UU et s’exprime en volts, ce qui explique la confusion possible.

6. Comment faut-il brancher un ampèremètre pour mesurer l’intensité du courant ?

En série dans la branche où circule le courant
En dérivation entre les deux bornes du générateur
Entre deux nœuds sans interrompre la branche
En parallèle aux bornes du dipôle étudié

En série dans la branche où circule le courant

Explication

L’ampèremètre mesure l’intensité du courant qui traverse une branche et doit donc être placé en série. Un branchement en dérivation ne respecte pas la règle de connexion de cet appareil.

7. Dans un circuit comportant un nœud, comment relier les intensités des courants qui y arrivent et qui en repartent ?

Chaque branche possède nécessairement une intensité identique.
L’intensité entrante est égale à la tension mesurée au nœud.
La somme des intensités sortantes dépasse celle des intensités entrantes.
La somme des intensités entrantes égale la somme des intensités sortantes.

La somme des intensités entrantes égale la somme des intensités sortantes.

Explication

La loi des nœuds impose que la somme des intensités entrantes soit égale à la somme des intensités sortantes. Les intensités de branches différentes ne sont pas nécessairement identiques.

8. Quelle grandeur représente la différence de potentiel électrique entre deux points et s’exprime en volts ?

L’intensité électrique, notée II
La tension électrique, notée UU
La charge électrique, notée QQ
La résistance électrique, notée RR

La tension électrique, notée $$U$$

Explication

La tension électrique est la différence de potentiel entre deux points, se note UU et s’exprime en volts. L’intensité se note II et s’exprime en ampères.

9. Si une tension orientée vérifie UAB=5 VU_{AB}=5\ \text{V}, quelle est la valeur de UBAU_{BA} ?

5 V5\ \text{V}
−5 V-5\ \text{V}
10 V10\ \text{V}
0 V0\ \text{V}

$$-5\ \text{V}$$

Explication

L’inversion des points de référence inverse le signe de la tension : UAB=−UBAU_{AB}=-U_{BA}. Les deux tensions ont donc des valeurs absolues identiques, mais des signes opposés.

10. Comment sont orientées les flèches de tension positive et de courant pour un générateur ?

Elles sont perpendiculaires l’une à l’autre.
Elles sont orientées dans des sens opposés.
Elles changent de sens à chaque nœud.
Elles sont orientées dans le même sens.

Elles sont orientées dans le même sens.

Explication

Pour un générateur, la flèche de tension positive est orientée dans le même sens que la flèche du courant. Pour un récepteur, ces deux flèches sont orientées en sens contraire.

11. Que stipule la loi des mailles pour une maille orientée ?

La somme des intensités de la maille est égale à sa tension totale.
Toutes les tensions de la maille possèdent le même signe.
La somme algébrique des tensions le long de la maille est nulle.
La tension de chaque dipôle est nulle dans la maille.

La somme algébrique des tensions le long de la maille est nulle.

Explication

La loi des mailles affirme que la somme algébrique des tensions rencontrées en parcourant une maille est nulle. Cela ne signifie pas que chaque tension individuelle est nulle.

12. Que représente la caractéristique d’un dipôle ?

La courbe de l’intensité qui le traverse en fonction de la puissance reçue
La courbe de la tension à ses bornes en fonction de l’intensité qui le traverse
La variation de la résistance du dipôle en fonction du temps écoulé
La relation entre la charge électrique et l’énergie consommée

La courbe de la tension à ses bornes en fonction de l’intensité qui le traverse

Explication

La caractéristique d’un dipôle relie graphiquement la tension à ses bornes à l’intensité qui le traverse. La puissance et l’énergie décrivent d’autres grandeurs électriques, mais ne définissent pas cette courbe.

13. Un conducteur ohmique possède une résistance de 50 Ω50\ \Omega et est traversé par une intensité de 0,20 A0{,}20\ \mathrm{A}. Quelle tension mesure-t-on à ses bornes ?

50,2 V50{,}2\ \mathrm{V}
250 V250\ \mathrm{V}
10 V10\ \mathrm{V}
0,004 V0{,}004\ \mathrm{V}

$$10\ \mathrm{V}$$

Explication

La loi d’Ohm donne U=RIU=RI, donc U=50×0,20=10 VU=50\times0{,}20=10\ \mathrm{V}. La proportionnalité entre la tension et l’intensité caractérise le conducteur ohmique, contrairement à la majorité des autres dipôles.

14. Dans l’ensemble des cas étudiés, quel dipôle présente une proportionnalité entre la tension UU et l’intensité II ?

Le conducteur ohmique
La pile en fonctionnement
La diode électroluminescente
Le moteur électrique

Le conducteur ohmique

Explication

Parmi les cas étudiés, le conducteur ohmique est celui pour lequel UU et II sont proportionnelles. Les autres dipôles cités peuvent avoir des caractéristiques non proportionnelles.

15. Comment détermine-t-on le point de fonctionnement PP d’un circuit comportant deux dipôles ?

En repérant l’intersection de leurs deux caractéristiques
En choisissant l’extrémité de la caractéristique du générateur
En calculant la moyenne des tensions indiquées par les deux courbes
En reliant les points de départ des deux caractéristiques

En repérant l’intersection de leurs deux caractéristiques

Explication

Le point de fonctionnement est le point commun aux caractéristiques des deux dipôles, donc leur intersection. Une extrémité de courbe ne fournit pas nécessairement les conditions électriques communes au circuit.

16. Sur le graphique d’un point de fonctionnement, que représentent son abscisse et son ordonnée ?

L’abscisse donne II et l’ordonnée donne UU
L’abscisse donne UU et l’ordonnée donne II
L’abscisse donne la puissance et l’ordonnée donne la résistance
L’abscisse donne la résistance et l’ordonnée donne la puissance

L’abscisse donne $$I$$ et l’ordonnée donne $$U$$

Explication

Les coordonnées du point de fonctionnement fournissent l’intensité commune traversant les dipôles et la tension commune à leurs bornes. Comme l’intensité est portée horizontalement et la tension verticalement, l’abscisse correspond à II et l’ordonnée à UU.

17. Qu’est-ce qu’un capteur électrique ?

Un composant qui transforme toute énergie électrique en énergie mécanique
Un appareil qui impose une tension constante au circuit extérieur
Un dipôle dont la résistance reste indépendante du milieu environnant
Un dispositif dont une grandeur électrique dépend d’une grandeur physique mesurée

Un dispositif dont une grandeur électrique dépend d’une grandeur physique mesurée

Explication

Un capteur électrique traduit une grandeur physique mesurée par la variation d’une grandeur électrique qui en dépend. Un composant à tension constante ne décrit pas cette fonction de mesure.

18. Quelle association entre le capteur et la grandeur physique mesurée est correcte ?

La thermistance dépend de la température et la photorésistance de la lumière
La thermistance dépend de la pression et la photorésistance du son
La thermistance dépend de la lumière et la photorésistance de la température
La thermistance dépend du son et la photorésistance de la pression

La thermistance dépend de la température et la photorésistance de la lumière

Explication

La résistance d’une thermistance varie avec la température, tandis que celle d’une photorésistance varie avec la lumière. Inverser ces deux dépendances constitue la confusion la plus courante entre ces capteurs.

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Qu'est-ce qu'un dipôle en électricité ?

Un composant électrique avec deux bornes de branchement.

Qu'est-ce qui caractérise un dipôle symétrique ?

Il possède deux bornes identiques.

Quelle contrainte impose un dipôle non symétrique ?

Respecter le sens de branchement.

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