QCM : Principes des circuits électriques — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la constitution d’un circuit électrique simple, quelles sont les propositions exactes ?

Un récepteur appartient à la constitution minimale d’un circuit simple.
Un circuit simple forme une boucle électrique complète.
Un circuit simple comporte au minimum un générateur et un récepteur.
Des fils de connexion relient le générateur et le récepteur.
Un générateur appartient à la constitution minimale d’un circuit simple.

Un récepteur appartient à la constitution minimale d’un circuit simple. · Un circuit simple forme une boucle électrique complète. · Un circuit simple comporte au minimum un générateur et un récepteur. · Des fils de connexion relient le générateur et le récepteur. · Un générateur appartient à la constitution minimale d’un circuit simple.

Explication

Un circuit électrique simple forme une boucle et comprend au minimum un générateur, un récepteur et des fils de connexion. Ces éléments sont reliés pour constituer le circuit.

2. Parmi les propositions suivantes concernant le générateur, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une pile constitue un exemple d’appareil générateur.
Un générateur fournit le courant électrique au circuit.
Un générateur convertit l’énergie électrique en énergie lumineuse.
Un générateur convertit une énergie reçue en énergie électrique.
Le générateur intervient dans l’alimentation électrique du récepteur.

Une pile constitue un exemple d’appareil générateur. · Un générateur fournit le courant électrique au circuit. · Un générateur convertit une énergie reçue en énergie électrique. · Le générateur intervient dans l’alimentation électrique du récepteur.

Explication

Le générateur fournit le courant et transforme une forme d’énergie reçue en énergie électrique. Une pile est un générateur et alimente notamment les récepteurs ; la conversion vers l’énergie lumineuse correspond à une lampe.

3. Un récepteur électrique se caractérise par les fonctions suivantes :

Il fournit le courant électrique au reste du circuit.
Il peut produire une forme lumineuse ou mécanique d’énergie.
Il fonctionne grâce au courant qui le traverse.
Il convertit l’énergie électrique en une autre forme d’énergie.
Il transforme une énergie chimique en énergie électrique.

Il peut produire une forme lumineuse ou mécanique d’énergie. · Il fonctionne grâce au courant qui le traverse. · Il convertit l’énergie électrique en une autre forme d’énergie.

Explication

Un récepteur fonctionne grâce au courant et convertit l’énergie électrique en une autre forme, par exemple lumineuse ou mécanique. Fournir le courant et transformer l’énergie chimique en électricité sont des fonctions de générateur.

4. Concernant le fonctionnement d’un interrupteur dans un circuit électrique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un interrupteur ouvert assure la continuité électrique du circuit.
Un interrupteur fermé interrompt la circulation du courant électrique.
Un interrupteur ouvert empêche la circulation du courant.
La fermeture de l’interrupteur permet au circuit de fonctionner.
Un interrupteur fermé laisse circuler le courant électrique.

Un interrupteur ouvert empêche la circulation du courant. · La fermeture de l’interrupteur permet au circuit de fonctionner. · Un interrupteur fermé laisse circuler le courant électrique.

Explication

L’interrupteur fermé permet la circulation du courant et rend le circuit fonctionnel. À l’inverse, l’interrupteur ouvert empêche le courant de circuler ; il n’assure donc pas la continuité du circuit.

5. Concernant la schématisation normalisée d’un circuit, quelles sont les propositions exactes ?

Les dipôles sont représentés par de simples traits.
Les dipôles sont représentés par des symboles normalisés.
La boucle du circuit est représentée par un rectangle.
Les fils sont représentés par des traits.
On trace le rectangle avant de lister les dipôles.

Les dipôles sont représentés par des symboles normalisés. · La boucle du circuit est représentée par un rectangle. · Les fils sont représentés par des traits.

Explication

Dans un schéma normalisé, la boucle est figurée par un rectangle, les dipôles par des symboles normalisés et les fils par des traits. Pour construire le schéma, il faut d’abord lister les dipôles, puis tracer le rectangle ; les dipôles ne sont donc pas représentés par de simples traits.

6. Pour schématiser correctement un circuit électrique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les traits inutiles sont effacés à la fin du tracé.
Les dipôles sont placés sur les côtés d’un rectangle.
Le nombre de dipôles est vérifié avant leur placement.
Il faut commencer par lister les dipôles du circuit.
Les symboles sont placés avant de tracer la boucle rectangulaire.

Les traits inutiles sont effacés à la fin du tracé. · Les dipôles sont placés sur les côtés d’un rectangle. · Il faut commencer par lister les dipôles du circuit.

Explication

La méthode consiste à lister les dipôles, tracer un rectangle, placer les dipôles sur ses côtés, vérifier leur nombre puis effacer les traits inutiles. Le rectangle est donc tracé avant le placement des dipôles, et la vérification du nombre intervient après leur placement.

7. Parmi les propositions suivantes concernant les fonctions énergétiques du générateur et du récepteur, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le générateur reçoit une forme d’énergie et la convertit en énergie électrique.
Le récepteur convertit l’énergie électrique en une autre forme d’énergie.
Le générateur et le récepteur réalisent des conversions énergétiques différentes.
Le générateur fournit l’énergie électrique utilisée par le récepteur.
Le récepteur convertit une énergie reçue en énergie électrique.

Le générateur reçoit une forme d’énergie et la convertit en énergie électrique. · Le récepteur convertit l’énergie électrique en une autre forme d’énergie. · Le générateur et le récepteur réalisent des conversions énergétiques différentes. · Le générateur fournit l’énergie électrique utilisée par le récepteur.

Explication

Le générateur transforme une énergie reçue en énergie électrique, tandis que le récepteur transforme l’énergie électrique en une autre forme. Le récepteur utilise donc l’énergie fournie par le générateur ; la dernière proposition inverse leurs fonctions.

8. Une pile est utilisée dans un circuit électrique. Quelles sont les propositions exactes concernant sa conversion d’énergie ?

Une pile constitue un récepteur convertissant l’électricité en mouvement.
Une pile convertit de l’énergie chimique en énergie électrique.
L’énergie électrique produite par une pile peut alimenter un récepteur.
Une pile convertit directement l’énergie lumineuse en énergie électrique.
Une pile transforme l’énergie électrique en énergie chimique pendant son fonctionnement normal.

Une pile convertit de l’énergie chimique en énergie électrique. · L’énergie électrique produite par une pile peut alimenter un récepteur.

Explication

Une pile est un générateur qui convertit l’énergie chimique en énergie électrique. Cette énergie électrique peut ensuite alimenter un récepteur ; les conversions lumineuse, chimique inverse ou mécanique ne décrivent pas la pile ici.

9. Concernant les conversions d’énergie réalisées par différents dipôles, quelles sont les propositions exactes ?

Une pile convertit l’énergie chimique en énergie électrique.
Une lampe convertit l’énergie lumineuse en énergie électrique.
Le récepteur transforme l’énergie électrique en une autre forme d’énergie.
Un moteur convertit l’énergie électrique en énergie cinétique.
Une lampe convertit l’énergie électrique en énergie lumineuse.

Une pile convertit l’énergie chimique en énergie électrique. · Le récepteur transforme l’énergie électrique en une autre forme d’énergie. · Un moteur convertit l’énergie électrique en énergie cinétique. · Une lampe convertit l’énergie électrique en énergie lumineuse.

Explication

La lampe transforme l’énergie électrique en énergie lumineuse, tandis que le moteur la convertit en énergie cinétique. La pile transforme l’énergie chimique en énergie électrique, et cette conversion génératrice ne correspond pas à celle d’une lampe.

10. Parmi les propositions suivantes concernant une diode, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une diode conduit le courant lorsque sa borne positive est reliée à sa cathode.
Une diode laisse passer le courant dans le sens passant.
Le fonctionnement d’une diode dépend du sens de branchement du courant.
Une diode bloque le courant dans le sens opposé au sens passant.
Une diode laisse circuler le courant de manière identique dans les deux sens.

Une diode laisse passer le courant dans le sens passant. · Le fonctionnement d’une diode dépend du sens de branchement du courant. · Une diode bloque le courant dans le sens opposé au sens passant.

Explication

Une diode conduit dans un seul sens appelé sens passant et bloque le courant dans le sens opposé. Son fonctionnement dépend donc du sens de branchement, et elle ne laisse pas circuler le courant de manière identique dans les deux directions.

11. Les caractéristiques d’une DEL comprennent :

Une DEL brille lorsqu’elle est branchée dans le sens bloquant.
Une DEL émet de la lumière lorsqu’elle est passante.
Une DEL reste éteinte lorsqu’elle est bloquante.
Une DEL produit de la lumière lorsque le courant est empêché de la traverser.
Une DEL fonctionne comme une diode dans un circuit électrique.

Une DEL émet de la lumière lorsqu’elle est passante. · Une DEL reste éteinte lorsqu’elle est bloquante. · Une DEL fonctionne comme une diode dans un circuit électrique.

Explication

Une DEL se comporte comme une diode : elle brille lorsqu’elle est passante et reste éteinte lorsqu’elle est bloquante. Le sens bloquant empêche donc son fonctionnement lumineux, contrairement au sens passant.

12. Concernant la distinction entre montage en série et montage en dérivation, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Des dipôles en dérivation sont disposés dans une seule boucle électrique.
Un montage en série forme une seule boucle électrique.
Un montage en dérivation comporte plusieurs boucles électriques.
En dérivation, les dipôles sont reliés aux mêmes nœuds.
Des dipôles en série sont branchés les uns à la suite des autres.

Un montage en série forme une seule boucle électrique. · Un montage en dérivation comporte plusieurs boucles électriques. · En dérivation, les dipôles sont reliés aux mêmes nœuds. · Des dipôles en série sont branchés les uns à la suite des autres.

Explication

Le montage en série associe les dipôles les uns à la suite des autres dans une seule boucle. En dérivation, les dipôles sont reliés aux mêmes nœuds et constituent plusieurs boucles ; il ne s’agit donc pas d’une seule boucle.

13. Une lampe est dévissée dans un circuit en série. Quelles sont les conséquences exactes ?

Le circuit en série comporte alors plusieurs boucles indépendantes.
Le circuit devient ouvert au niveau de la lampe dévissée.
La lampe dévissée interrompt le fonctionnement des autres dipôles.
Les autres lampes reçoivent directement le courant grâce à une dérivation.
Les autres dipôles continuent de fonctionner dans la boucle interrompue.

Le circuit devient ouvert au niveau de la lampe dévissée. · La lampe dévissée interrompt le fonctionnement des autres dipôles.

Explication

Dans un circuit en série, dévisser une lampe ouvre le circuit et interrompt le courant dans l’ensemble de la boucle. Les autres dipôles cessent donc de fonctionner ; le montage ne devient ni un circuit en dérivation ni un ensemble de boucles indépendantes.

14. Parmi les propositions suivantes concernant une panne dans un circuit en dérivation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une panne dans une boucle coupe l’alimentation de la pile.
Chaque boucle est alimentée directement par la pile.
Une panne dans une boucle arrête les dipôles de toutes les autres boucles.
Les dipôles des autres boucles peuvent continuer à fonctionner.
Les différentes boucles dépendent d’une seule continuité électrique commune.

Chaque boucle est alimentée directement par la pile. · Les dipôles des autres boucles peuvent continuer à fonctionner.

Explication

Dans un circuit en dérivation, chaque boucle reçoit directement l’alimentation de la pile. Une panne limitée à une boucle n’empêche pas les dipôles des autres boucles de continuer à fonctionner.

15. Concernant la définition d’un nœud électrique, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Un nœud est un point de connexion de deux fils exactement.
Un nœud est une borne du générateur reliée à un seul fil.
Un nœud correspond à une portion de circuit comprise entre deux connexions.
Un nœud désigne une boucle complète du circuit électrique.
Un nœud est un point de connexion d’au moins trois fils.

Un nœud est un point de connexion d’au moins trois fils.

Explication

Un nœud est défini comme un point où se connectent au moins trois fils. Une connexion à deux fils, une portion entre deux nœuds, une boucle ou une borne isolée ne correspondent pas à cette définition.

16. À propos du court-circuit d’un dipôle :

Ses deux bornes sont reliées directement par un fil conducteur.
Le dipôle court-circuité reçoit davantage de courant à travers lui-même.
Le court-circuit d’un dipôle consiste à relier directement les bornes du générateur.
Le courant ne traverse alors plus normalement ce dipôle.
Un fil conducteur contourne le dipôle entre ses deux bornes.

Ses deux bornes sont reliées directement par un fil conducteur. · Le courant ne traverse alors plus normalement ce dipôle. · Un fil conducteur contourne le dipôle entre ses deux bornes.

Explication

Un dipôle est court-circuité lorsque ses deux bornes sont reliées directement par un fil conducteur. Le courant contourne alors le dipôle et ne le traverse plus normalement ; relier les bornes du générateur correspond à un court-circuit du générateur.

17. Dans une boucle en dérivation, le court-circuit d’un dipôle seul :

Il ouvre la boucle concernée et protège le générateur.
Il provoque le court-circuit d’une lampe située dans une autre boucle.
Il entraîne le court-circuit d’une lampe de la même boucle.
Il entraîne le court-circuit du générateur.
Il augmente la résistance du générateur dans le circuit.

Il entraîne le court-circuit du générateur.

Explication

Le court-circuit d’un dipôle seul dans une boucle en dérivation entraîne le court-circuit du générateur. Il ne se limite donc pas à l’extinction du dipôle concerné et ne constitue pas une protection du générateur.

18. Concernant la protection d’un circuit contre un courant trop intense, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le fusible fond lorsque le courant devient trop intense.
Un fusible augmente l’intensité du courant pour éviter l’échauffement.
Un fusible protège le circuit contre un court-circuit.
Un fusible limite les conséquences d’un courant électrique excessif.
La fusion du fusible interrompt le passage du courant.

Le fusible fond lorsque le courant devient trop intense. · Un fusible protège le circuit contre un court-circuit. · Un fusible limite les conséquences d’un courant électrique excessif. · La fusion du fusible interrompt le passage du courant.

Explication

Un fusible protège le circuit lorsqu’un courant devient trop intense, notamment lors d’un court-circuit. Il fond et interrompt alors le courant ; il n’augmente pas son intensité. Un générateur court-circuité peut sinon provoquer un échauffement ou un incendie.

19. Concernant la réalisation d’un montage conforme à une description, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La branche principale contient une lampe plutôt que le générateur.
Il faut repérer les termes décrivant la structure générale du montage.
Il faut identifier les composants mentionnés dans la description du circuit.
La réalisation du montage associe les branches aux nœuds demandés.
Il faut relier toutes les branches aux nœuds indiqués dans la description.

Il faut repérer les termes décrivant la structure générale du montage. · Il faut identifier les composants mentionnés dans la description du circuit. · La réalisation du montage associe les branches aux nœuds demandés. · Il faut relier toutes les branches aux nœuds indiqués dans la description.

Explication

La description doit être analysée en repérant les termes qui décrivent la structure générale et les composants du circuit. Les branches doivent ensuite être associées aux nœuds demandés et toutes les branches reliées aux nœuds indiqués. Dans un circuit en dérivation, la branche principale contient le générateur, et non une lampe à sa place.

20. Parmi les propositions suivantes concernant l’identification des dipôles en série ou en dérivation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Des dipôles en série sont caractérisés par des bornes reliées deux à deux aux mêmes nœuds.
L’identification repose sur l’examen des bornes reliées entre elles.
Des dipôles en dérivation sont branchés les uns à la suite des autres.
Des dipôles en dérivation possèdent deux nœuds communs.
Des dipôles en série sont branchés les uns en parallèle.

L’identification repose sur l’examen des bornes reliées entre elles. · Des dipôles en dérivation possèdent deux nœuds communs.

Explication

L’identification des dipôles repose sur l’examen des bornes qui les relient. Des dipôles en dérivation possèdent deux nœuds communs, tandis que des dipôles branchés les uns à la suite des autres sont en série. Des dipôles en série ne sont donc pas branchés les uns en parallèle.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 41 flashcards sur Principes des circuits électriques.

Qu'est-ce qu'un circuit électrique simple ?

Une boucle avec au moins un générateur et un récepteur reliés par des fils.

Quelle est la fonction principale d'un générateur électrique ?

Fournir le courant électrique.

Que convertit un générateur en énergie électrique ?

Une forme d'énergie reçue.

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