QCM : Puissance et surintensité électriques — 15 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle association décrit correctement la mesure de la tension et de l’intensité dans un circuit électrique ?

La tension U se mesure en dérivation avec un voltmètre, tandis que l’intensité I se mesure en série avec un ampèremètre.
La tension U se mesure en dérivation avec un ampèremètre, tandis que l’intensité I se mesure en série avec un voltmètre.
La tension I se mesure en dérivation avec un voltmètre, tandis que l’intensité U se mesure en série avec un ampèremètre.
La tension U se mesure en série avec un ampèremètre, tandis que l’intensité I se mesure en dérivation avec un voltmètre.

La tension U se mesure en dérivation avec un voltmètre, tandis que l’intensité I se mesure en série avec un ampèremètre.

Explication

La tension, notée U et exprimée en volts, se mesure avec un voltmètre branché en dérivation. L’intensité, notée I et exprimée en ampères, se mesure avec un ampèremètre branché en série ; inverser ces branchements constitue la confusion principale.

2. Un élève veut mesurer le courant qui traverse une lampe sans modifier le circuit de mesure ; quel montage doit-il choisir ?

Brancher un voltmètre en dérivation avec la lampe.
Brancher un voltmètre en série avec la lampe.
Insérer un ampèremètre en série avec la lampe.
Insérer un ampèremètre en dérivation aux bornes de la lampe.

Insérer un ampèremètre en série avec la lampe.

Explication

L’intensité du courant se mesure en ampères avec un ampèremètre placé en série, afin que le courant traverse l’appareil de mesure. Un branchement en dérivation et l’emploi d’un voltmètre servent à mesurer une tension, pas une intensité.

3. Quelle relation permet de calculer la puissance électrique reçue par un appareil connaissant sa tension et l’intensité qui le traverse ?

P=U×IP = U \times I
P=U+IP = U + I
P=UIP = \frac{U}{I}
P=I−UP = I - U

$$P = U \times I$$

Explication

La puissance électrique reçue est donnée par le produit de la tension par l’intensité, soit P=U×IP = U \times I, et s’exprime en watts. Le quotient UI\frac{U}{I} ne correspond pas à cette relation de puissance.

4. Une lampe est alimentée sous 6 V6\ \text{V} et parcourue par une intensité de 0,1 A0{,}1\ \text{A} ; quelle puissance électrique reçoit-elle ?

6,1 W6{,}1\ \text{W}
0,6 W0{,}6\ \text{W}
60 W60\ \text{W}
1,8 W1{,}8\ \text{W}

$$0{,}6\ \text{W}$$

Explication

En appliquant P=U×IP = U \times I, on obtient P=6×0,1=0,6 WP = 6 \times 0{,}1 = 0{,}6\ \text{W}. La valeur 1,8 W1{,}8\ \text{W} correspondrait à une intensité de 0,3 A0{,}3\ \text{A} sous la même tension.

5. Que désigne la tension nominale indiquée par le constructeur d’un appareil ?

La tension réelle mesurée à ses bornes dans toutes les conditions d’utilisation.
La tension maximale que l’appareil peut recevoir sans risque de détérioration.
La tension à ses bornes pour laquelle son fonctionnement est normal.
La tension minimale nécessaire pour que l’appareil commence à fonctionner.

La tension à ses bornes pour laquelle son fonctionnement est normal.

Explication

La tension nominale est la valeur de tension aux bornes pour laquelle le constructeur prévoit un fonctionnement normal. Elle ne doit pas être confondue avec la tension réelle, qui peut être inférieure ou supérieure à cette valeur.

6. Dans quelle situation un appareil fonctionne-t-il selon sa puissance nominale ?

Lorsqu’il reçoit une tension supérieure et une intensité augmentée par rapport aux valeurs prévues.
Lorsqu’il reçoit sa tension nominale et est parcouru par son intensité nominale.
Lorsqu’il reçoit sa tension nominale, quelle que soit l’intensité qui le traverse.
Lorsqu’il reçoit une tension inférieure et une intensité réduite par rapport aux valeurs prévues.

Lorsqu’il reçoit sa tension nominale et est parcouru par son intensité nominale.

Explication

La puissance nominale correspond au fonctionnement normal associé à la tension nominale et à l’intensité nominale de l’appareil. Une sous-tension peut diminuer la puissance reçue, tandis qu’une surtension peut l’augmenter ; la seule tension nominale ne suffit donc pas.

7. Quel effet caractérise une sous-tension appliquée à une lampe ?

La tension, l’intensité et la puissance reçue diminuent, et la lampe brille faiblement.
La tension, l’intensité et la puissance reçue restent nominales, mais la lampe brille davantage.
La tension augmente, tandis que l’intensité et la puissance reçue diminuent, et la lampe brille faiblement.
La tension diminue, mais l’intensité et la puissance reçue augmentent, et la lampe brille fortement.

La tension, l’intensité et la puissance reçue diminuent, et la lampe brille faiblement.

Explication

En sous-tension, les trois grandeurs électriques reçues sont inférieures à leurs valeurs nominales, ce qui rend l’éclairage faible. La réponse évoquant une augmentation de la puissance décrit plutôt la surtension.

8. Une lampe reçoit une tension et une intensité supérieures à leurs valeurs nominales. Quel phénomène et quel effet lumineux cela indiquent-ils ?

Un court-circuit provoque une puissance reçue plus faible et un éclairage interrompu.
Une sous-tension provoque une puissance reçue plus faible et un éclairage plus faible.
Une surcharge provoque une puissance reçue nominale et un éclairage inchangé.
Une surtension provoque une puissance reçue plus élevée et un éclairage plus fort.

Une surtension provoque une puissance reçue plus élevée et un éclairage plus fort.

Explication

La surtension correspond à des valeurs supérieures aux valeurs nominales pour la tension, l’intensité et la puissance reçue ; la lampe brille alors fortement. La sous-tension produit l’effet inverse, avec une puissance et un éclairage diminués.

9. Dans quelle situation une surcharge se produit-elle dans une installation électrique ?

Lorsque le dispositif de protection coupe le courant après avoir atteint son calibre.
Lorsque la tension fournie à une lampe devient inférieure à sa valeur nominale.
Lorsque les fils de phase et de neutre se touchent et contournent l’appareil.
Lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps et demandent ensemble trop de courant.

Lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps et demandent ensemble trop de courant.

Explication

Une surcharge apparaît lorsque de nombreux appareils fonctionnent simultanément et que leurs demandes de courant s’additionnent. Le contact entre phase et neutre caractérise un court-circuit, qui repose sur un autre mécanisme.

10. Neuf appareils consomment ensemble des intensités dont la somme dépasse 25 A25\ \mathrm{A}. Quel phénomène cette situation caractérise-t-elle ?

Une surtension produisant une hausse de la tension aux bornes des appareils.
Un court-circuit produisant une surintensité par contact entre phase et neutre.
Une surcharge produisant une surintensité par addition des courants des appareils.
Une sous-tension produisant une baisse de la puissance reçue par les appareils.

Une surcharge produisant une surintensité par addition des courants des appareils.

Explication

Lors d’une surcharge, les intensités des différents appareils s’additionnent selon i=i1+i2+⋯+i9i = i_1 + i_2 + \cdots + i_9, et la somme supérieure à 25 A25\ \mathrm{A} constitue une surintensité. Un court-circuit provient plutôt d’un contact entre phase et neutre qui évite l’appareil.

11. Quel événement définit un court-circuit dans une installation électrique ?

Le fonctionnement simultané de nombreux appareils, qui additionne leurs intensités.
Le contact entre le fil de phase et le fil neutre, qui détourne le courant de l’appareil.
La diminution de la tension d’alimentation, qui réduit la puissance consommée.
L’atteinte du calibre de protection, qui déclenche la coupure du courant.

Le contact entre le fil de phase et le fil neutre, qui détourne le courant de l’appareil.

Explication

Un court-circuit se produit lorsque la phase et le neutre se touchent, créant un trajet où le courant ne passe plus par l’appareil. Le fonctionnement simultané de nombreux appareils correspond à une surcharge et non à un court-circuit.

12. Quelle suite d’événements décrit correctement le danger et la réaction de protection liés à une surintensité ?

Les fils refroidissent, le risque d’incendie disparaît, puis le coupe-circuit augmente le courant à son calibre.
La lampe reçoit moins de puissance, son éclairage faiblit, puis le coupe-circuit augmente la tension d’alimentation.
Les appareils consomment moins de courant, l’installation reste froide, puis le coupe-circuit maintient le courant.
Les fils s’échauffent, un risque d’incendie apparaît, puis le coupe-circuit interrompt le courant à son calibre.

Les fils s’échauffent, un risque d’incendie apparaît, puis le coupe-circuit interrompt le courant à son calibre.

Explication

Une surintensité échauffe les conducteurs et peut provoquer un incendie ; lorsque l’intensité atteint le calibre, le coupe-circuit interrompt alors le courant. Le coupe-circuit ne réduit pas directement la surintensité par refroidissement : il protège l’installation en ouvrant le circuit.

13. Quels dispositifs peuvent jouer le rôle de coupe-circuit et dans quelle condition interrompent-ils le courant ?

Un interrupteur ou une prise, lorsque plusieurs appareils fonctionnent simultanément.
Une lampe ou un moteur, lorsque la tension descend sous sa valeur nominale.
Un transformateur ou une pile, lorsque la puissance reçue dépasse sa valeur nominale.
Un fusible ou un disjoncteur, lorsque l’intensité atteint le calibre de protection.

Un fusible ou un disjoncteur, lorsque l’intensité atteint le calibre de protection.

Explication

Le coupe-circuit est réalisé par un fusible ou un disjoncteur et interrompt le courant lorsque l’intensité atteint le calibre prévu. Une lampe, un moteur ou une prise sont des éléments de l’installation, mais ils n’assurent pas cette fonction de protection.

14. Que se passe-t-il lorsque l’écran s’éloigne de la source lumineuse ?

L’ombre observée change de couleur
L’ombre observée disparaît derrière la source
L’ombre observée devient plus sombre
L’ombre observée s’atténue progressivement

L’ombre observée s’atténue progressivement

Explication

L’éloignement de l’écran par rapport à la source lumineuse rend l’ombre observée moins marquée. Le rapprochement de l’écran ne produit pas cette atténuation, ce qui constitue une confusion fréquente.

15. Pour atténuer l’ombre projetée sur un écran, quelle modification de la disposition faut-il privilégier ?

Éloigner l’écran de la source lumineuse
Remplacer l’écran par un objet opaque
Rapprocher l’écran de la source lumineuse
Déplacer la source au-dessus de l’écran

Éloigner l’écran de la source lumineuse

Explication

L’ombre s’atténue lorsque la distance entre l’écran et la source lumineuse augmente. Rapprocher l’écran de la source ne l’atténue pas, même si cette disposition peut modifier son apparence.

Révisez avec les flashcards

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

Comment se note et s'exprime la tension électrique ?

La tension se note U et s'exprime en volts (V).

Comment mesure-t-on l'intensité du courant dans un circuit ?

On mesure l'intensité avec un ampèremètre branché en série.

Quelle est la différence de branchement entre voltmètre et ampèremètre ?

Le voltmètre se branche en dérivation, l'ampèremètre en série.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Puissance et surintensité électriques.

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