QCM : Principes fondamentaux de l'électricité — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel effet décrit correctement le sens conventionnel du courant électrique ?

Il suit le sens de déplacement des électrons.
Il est opposé au sens de déplacement des électrons.
Il correspond à la quantité de charges traversant le circuit.
Il s’exprime en coulomb par seconde.

Il est opposé au sens de déplacement des électrons.

Explication

Le source indique que le sens conventionnel du courant électrique est opposé au sens de déplacement des électrons. Les autres propositions confondent ce sens avec le mouvement des électrons ou avec des notions de mesure. À revoir : Sens et définition de l’intensité du courant électrique. Appui du cours : « Le sens conventionnel du courant électrique est opposé au sens de déplacement des électrons. »

2. Quel est le rôle de la convention générateur dans l’orientation du courant et de la tension ?

Orienter le courant et la tension de sens opposés
Orienter le courant et la tension dans le même sens
Définir uniquement la tension à vide du générateur
Exprimer la tension aux bornes par U = E + RI

Orienter le courant et la tension dans le même sens

Explication

La convention générateur sert à orienter le courant et la tension dans le même sens. Les autres propositions confondent cette convention avec la convention récepteur, la tension à vide ou la relation de la source réelle. À revoir : Conventions d’orientation du courant dans les dipôles et sources réelles de tension continue. Appui du cours : « Convention générateur : Convention d’orientation dans laquelle le courant et la tension sont dans le même sens. »

3. Quelle cause explique la différence de comportement entre une source idéale et une source réelle de tension continue ?

L’intensité du courant
La tension E
La chute de tension U
La résistance interne

La résistance interne

Explication

Le source indique explicitement que la résistance interne explique la différence de comportement entre source idéale et source réelle. À revoir : Différences entre source idéale et source réelle de tension continue. Appui du cours : « La résistance interne explique la différence de comportement entre source idéale et source réelle. »

4. Quel est l’effet d’un générateur idéal de tension lorsqu’on met plusieurs lampes en parallèle ?

Il augmente l’intensité totale sans effet sur la tension.
Il fait diminuer l’éclairement parce que la tension baisse.
Il ne fait pas chuter l’éclairement des lampes.
Il impose une chute de tension dès qu’une lampe est ajoutée.

Il ne fait pas chuter l’éclairement des lampes.

Explication

Avec un générateur idéal de tension, ajouter des lampes en parallèle ne réduit pas l’éclairement. La baisse d’éclairement concerne le cas réel, où la tension diminue quand l’intensité totale augmente. À revoir : Effet de la mise en parallèle de lampes sur la tension et l’éclairement selon le type de. Appui du cours : « Avec un générateur idéal de tension, mettre plusieurs lampes en parallèle ne fait pas chuter l’éclairement des lampes. »

5. Quelle conséquence directe découle de la puissance électrique multipliée par la durée de fonctionnement ?

On obtient la résistance électrique.
On obtient la tension électrique.
On obtient l’énergie électrique.
On obtient le courant électrique.

On obtient l’énergie électrique.

Explication

La formule donnée indique que l’énergie électrique est le produit de la puissance par la durée de fonctionnement. Les autres grandeurs proposées ne correspondent pas à cette conséquence. À revoir : Calcul de la puissance électrique et définition de l’énergie électrique. Appui du cours : « L’énergie électrique est égale au produit de la puissance par la durée de fonctionnement : E = P × Δt. »

6. Le kilowattheure est avant tout une unité de quoi ?

De tension
D’énergie
D’intensité
De puissance

D’énergie

Explication

Le document dit clairement que le kilowattheure est une unité d’énergie, et non de puissance. À revoir : Unité kilowattheure et conversion en joules pour l’énergie électrique. Appui du cours : « Le kilowattheure est une unité d’énergie, pas de puissance. »

7. Que représente la relation P = U × I dans un circuit électrique ?

Le produit de la puissance, de la tension et de l’intensité
Le calcul de l’énergie à partir de la puissance et du temps
La somme de la tension et de l’intensité pour obtenir la puissance
La relation qui relie directement la puissance, la tension et l’intensité

La relation qui relie directement la puissance, la tension et l’intensité

Explication

La formule P = U × I désigne la relation qui relie directement la puissance, la tension et l’intensité dans un circuit électrique. À revoir : Relation entre puissance, tension et intensité dans un circuit électrique. Appui du cours : « La relation P = U × I relie directement la puissance, la tension et l’intensité dans un circuit. »

8. Quel est le rôle de la puissance exploitable dans un convertisseur électrique ?

Correspondre à la puissance disponible en sortie
Mesurer l’énergie stockée pendant la conversion
Représenter la puissance perdue sous forme de dégradation
Être égale à la puissance d’entrée totale

Correspondre à la puissance disponible en sortie

Explication

La puissance exploitable est définie comme la part utile de la conversion, correspondant à la puissance disponible en sortie. À revoir : Bilan de puissance dans un convertisseur électrique. Appui du cours : « **Puissance exploitable** : Part utile de la conversion, notée Psortie dans le document, qui correspond à la puissance disponible en sortie. »

9. Que traduit un rendement inférieur à 1 dans un système électrique ?

L’existence de pertes dans le système
Une absence de puissance exploitable
Un rendement noté Pentrée
Une puissance d’entrée nulle

L’existence de pertes dans le système

Explication

Le source indique qu’un rendement inférieur à 1 traduit l’existence de pertes dans le système. Les autres propositions ne sont pas formulées comme cette conséquence dans l’extrait. À revoir : Définition et calcul du rendement énergétique d’un système électrique. Appui du cours : « Un rendement inférieur à 1 traduit l’existence de pertes dans le système. »

10. Pourquoi le rendement d’un circuit électrique est-il toujours inférieur à 1 ?

Parce que la puissance utile est toujours supérieure à la puissance reçue
Parce qu’il y a toujours une perte de puissance par effet Joule
Parce que la tension est toujours nulle dans le circuit
Parce que le courant est toujours nul dans le circuit

Parce qu’il y a toujours une perte de puissance par effet Joule

Explication

Le passage relie directement le rendement inférieur à 1 à la perte de puissance par effet Joule. C’est donc cette perte qui explique la diminution du rendement. À revoir : Pertes de puissance par effet Joule dans les circuits électriques. Appui du cours : « Le rendement est toujours inférieur à 1 car il y a toujours une perte de puissance par effet Joule. »

11. Quel est le rôle du rendement de conversion dans une conversion électrique ?

Mesurer le rapport de la puissance exploitable à la puissance d’entrée
Additionner la puissance exploitable et la puissance perdue
Garantir que toute l’énergie d’entrée devient utile
Calculer uniquement la puissance perdue par effet Joule

Mesurer le rapport de la puissance exploitable à la puissance d’entrée

Explication

Le rendement de conversion sert à comparer la puissance exploitable à la puissance d’entrée. Il ne calcule ni le bilan complet des puissances ni la seule perte, et il n’implique pas une conversion intégralement utile. À revoir : Conservation de l’énergie et de la puissance dans les conversions électriques. Appui du cours : « Le rendement de conversion est le rapport de la puissance exploitable à la puissance d’entrée : **η = Pexploitable / Pentree**. »

12. Quel est le rôle de la résistance dans ce calcul d’énergie électrique ?

Mesurer uniquement l’intensité du courant dans le circuit
Stocker l’énergie consommée pendant le temps d’utilisation
Permettre de calculer l’énergie consommée à partir de U, I et de la durée
Transformer directement l’énergie électrique en chaleur sans utiliser de grandeur électrique

Permettre de calculer l’énergie consommée à partir de U, I et de la durée

Explication

La résistance sert ici à relier la tension, l’intensité et la durée pour calculer l’énergie consommée, via P = U × I puis E = P × Δt. À revoir : Calcul de l’énergie électrique consommée par une résistance. Appui du cours : « Résistance : Dipôle pour lequel la puissance électrique s’écrit P = U × I, ce qui permet de calculer l’énergie consommée à partir de la tension, de l’intensité et de la durée. »

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Mémorisez les réponses avec 24 flashcards sur Principes fondamentaux de l'électricité.

Intensité — définition ?

Débit de charges dans un circuit.

Sens conventionnel du courant — rôle ?

Opposé au déplacement des électrons.

Conventions d’orientation — générateur ?

Courant et tension dans le même sens.

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