QCM : Puissance et énergie électriques — 14 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la puissance nominale d’un appareil électrique ?

La puissance reçue dans des conditions normales d’utilisation
La puissance maximale fournie par le générateur associé
La puissance mesurée avant le branchement de l’appareil
La puissance dissipée lorsque l’appareil est hors tension

La puissance reçue dans des conditions normales d’utilisation

Explication

La puissance nominale correspond à la puissance reçue par l’appareil lorsqu’il fonctionne dans ses conditions normales d’utilisation. La puissance maximale du générateur décrit une autre grandeur, qui ne caractérise pas nécessairement le fonctionnement nominal de l’appareil.

2. Un appareil fonctionne sous une tension de 12 V12\ \mathrm{V} avec une intensité de 2 A2\ \mathrm{A}. Quelle puissance électrique reçoit-il ?

10 W10\ \mathrm{W}
14 W14\ \mathrm{W}
6 W6\ \mathrm{W}
24 W24\ \mathrm{W}

$$24\ \mathrm{W}$$

Explication

La puissance se calcule avec P=U×IP = U \times I, donc P=12×2=24 WP = 12 \times 2 = 24\ \mathrm{W}. La division de la tension par l’intensité donnerait une autre grandeur et ne correspond pas à la puissance électrique.

3. Une résistance de 5 Ω5\ \Omega est parcourue par un courant de 3 A3\ \mathrm{A}. Quelle tension est appliquée à ses bornes ?

8 V8\ \mathrm{V}
1,7 V1{,}7\ \mathrm{V}
15 V15\ \mathrm{V}
2 V2\ \mathrm{V}

$$15\ \mathrm{V}$$

Explication

La loi d’Ohm donne U=R×IU = R \times I, soit U=5×3=15 VU = 5 \times 3 = 15\ \mathrm{V}. La relation de puissance utilise la puissance électrique, tandis que la loi d’Ohm met en relation la tension, la résistance et l’intensité.

4. Quelle relation permet de calculer l’intensité dans un dipôle de résistance RR soumis à une tension UU ?

I=U×RI = U \times R
I=RUI = \frac{R}{U}
I=URI = \frac{U}{R}
I=U+RI = U + R

$$I = \frac{U}{R}$$

Explication

En réarrangeant U=R×IU = R \times I, on obtient I=URI = \frac{U}{R}. La puissance électrique n’intervient pas dans cette relation, car la loi d’Ohm repose sur la résistance.

5. Quelle propriété définit un dipôle électrique ?

Il transforme deux courants en un seul.
Il comporte deux boucles conductrices.
Il contient deux sources de tension.
Il possède deux bornes électriques.

Il possède deux bornes électriques.

Explication

Un dipôle est défini par la présence de deux bornes permettant son raccordement dans un circuit. Le nombre de boucles concerne la structure du circuit et ne définit pas un composant dipolaire.

6. Quelle distinction décrit correctement un circuit en série et un circuit en dérivation ?

Le circuit en série a une boucle, tandis que celui en dérivation a plusieurs branches.
Le circuit en série dépend du sens du courant, tandis que celui en dérivation n’en dépend pas.
Le circuit en série possède deux bornes, tandis que celui en dérivation en possède trois.
Le circuit en série a plusieurs branches, tandis que celui en dérivation a une boucle.

Le circuit en série a une boucle, tandis que celui en dérivation a plusieurs branches.

Explication

Un circuit en série forme une seule boucle, alors qu’un circuit en dérivation comporte plusieurs boucles ou branches. Le nombre de bornes caractérise plutôt un dipôle, et le sens de branchement concerne les dipôles polarisés.

7. Quelle grandeur électrique, notée UU, se mesure en volt ?

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

La tension électrique

Explication

La tension correspond à une différence de niveau électrique et son unité est le volt. L’intensité électrique se mesure en ampère, ce qui permet de distinguer ces deux grandeurs.

8. Comment faut-il brancher un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes d’un dipôle ?

En dérivation aux bornes du dipôle
En série avec le dipôle étudié
Sur la branche principale du circuit
Entre deux appareils montés en série

En dérivation aux bornes du dipôle

Explication

Le voltmètre mesure une différence de potentiel entre deux points, donc il se branche en dérivation aux bornes du dipôle. L’ampèremètre, lui, se branche en série pour mesurer l’intensité du courant.

9. Dans un circuit en série, un générateur fournit une tension de 12 V12\,\text{V} et deux dipôles ont respectivement des tensions de 5 V5\,\text{V} et 7 V7\,\text{V}. Quelle relation est vérifiée ?

12=5×712 = 5 \times 7
12=7−512 = 7 - 5
12=5712 = \frac{5}{7}
12=5+712 = 5 + 7

$$12 = 5 + 7$$

Explication

Dans un circuit en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des dipôles, soit U=U1+U2U=U_1+U_2. La multiplication, la soustraction et la division ne traduisent pas cette règle d’additivité.

10. Dans un circuit en dérivation, les trois branches ont des intensités de 0,4 A0{,}4\,\text{A}, 0,7 A0{,}7\,\text{A} et 0,9 A0{,}9\,\text{A}. Quelle est l’intensité dans la branche principale ?

0,9 A0{,}9\,\text{A}
1,6 A1{,}6\,\text{A}
2,0 A2{,}0\,\text{A}
0,3 A0{,}3\,\text{A}

$$2{,}0\,\text{A}$$

Explication

Dans un circuit en dérivation, l’intensité principale est la somme des intensités des branches, donc Ip=0,4+0,7+0,9=2,0 AI_p=0{,}4+0{,}7+0{,}9=2{,}0\,\text{A}. La valeur de la branche la plus parcourue ne représente pas le courant total.

11. Un appareil de puissance 100 W100\,\text{W} fonctionne pendant 30 s30\,\text{s}. Quelle énergie électrique consomme-t-il ?

70 J70\,\text{J}
130 J130\,\text{J}
0,003 J0{,}003\,\text{J}
3 000 J3\,000\,\text{J}

$$3\,000\,\text{J}$$

Explication

L’énergie consommée se calcule avec E=P×tE=P\times t, donc E=100×30=3 000 JE=100\times30=3\,000\,\text{J}. La durée intervient dans le calcul de l’énergie, contrairement à la puissance considérée comme donnée ici.

12. Quelle unité d’énergie utilise-t-on lorsque la puissance est exprimée en watt et la durée en seconde ?

L’ampère
Le joule
Le wattheure
Le volt

Le joule

Explication

Le produit d’une puissance en watt par une durée en seconde donne une énergie en joule. Le wattheure est associé à une durée exprimée en heure, et non en seconde.

13. Quels sont les trois modes de transfert thermique mentionnés en physique ?

La production, le stockage et la distribution
La fusion, l’évaporation et la condensation
La tension, l’intensité et la puissance
La conduction, la convection et le rayonnement

La conduction, la convection et le rayonnement

Explication

Les trois modes de transfert thermique sont la conduction, la convection et le rayonnement. Les autres ensembles proposés regroupent des changements d’état, des grandeurs électriques ou des étapes liées à l’énergie.

14. Quelle période correspond aux heures creuses indiquées dans le tarif considéré ?

De 8 h à 18 h
De 14 h à 22 h
De 22 h à 6 h
De 6 h à 14 h

De 22 h à 6 h

Explication

Les heures creuses s’étendent de 22 h à 6 h dans le tarif considéré. Les autres plages correspondent à des périodes différentes et ne reprennent pas cet horaire tarifaire.

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Mémorisez les réponses avec 28 flashcards sur Puissance et énergie électriques.

Qu'est-ce que la puissance nominale d'un appareil ?

La puissance reçue dans des conditions normales d’utilisation.

Quelle formule exprime la puissance électrique en fonction de la tension et du courant ?

P=U×IP = U \times I

Quelle formule exprime la loi d’Ohm ?

U=R×IU = R \times I

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