révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

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Électricité et magnétisme Science et technologie

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Révision des notions du chapitre 5 sur l'électricité et le magnétisme. Attention : uniquement les notions spécifiques à l'examen sont présentées dans ce diaporama.

TRANSCRIPT

Page 1: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Électricité et magnétisme

Science et technologie

Page 2: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Retour sur l’expérience

Électroaimant : Les facteurs qui influencent la puissance d’un électroaimant sont :

Le nombre de spires L’intensité du courant La présence d’un noyau

Page 3: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Électricité statique

Création d’électricité statique par frottement.

Page 4: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Électricité statique

Transmission de l’électricité statique par induction.

Page 5: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Électricité statique

Transmission de l’électricité statique par conduction.

Page 6: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Champ électrique

Page 7: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Champ électrique

Page 8: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Électricité statique

Corps chargés.

Page 9: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Conductibilité électrique

Page 10: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

La loi d’Ohm

U = RI

U = tension (en V)

R = résistance (en Ω)

I = intensité (en A)

U

R I

Page 11: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Les lois de Kirchhoff

Les résistances : Ré = résistance équivalente En série :

Ré = R1 + R2 + R3…

Tension Intensité

Série

Parallèle

++==

Page 12: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Exemple #1

Page 13: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

La puissance

Pé = UI

Pé = puissance électrique (en W)

U = tension (en V)

I = intensité (en A)

Page 14: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

L’énergie consommée

E = Pé Δt

E = énergie consommée (en J)

Pé = puissance électrique (en W)

Δt = intervalle de temps (en s)

Page 15: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Exemple #1

Quelle serait l’énergie consommée par une ampoule de 100W pendant 2 heures ?

Page 16: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Exemple #2

Une résistance soumise à une tension de 24V est traversée par un courant de 5A. Quelle sera l’énergie consommée si la résistance est sous tension pendant 10 minutes ?

Page 17: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Loi de coulomb

1 C = 6,25 x 1018 électrons 1e- = 1,602 x 10-19 C

Si un objet possède une charge de 3,6 C après avoir été frotté avec un chiffon, combien d’électrons a-t-il reçu ?

Page 18: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Retour sur l’expérimentation

Page 19: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Retour sur l’expérimentation

Page 20: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Retour sur l’expérimentation

Page 21: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Dans un fil électrique…

Page 22: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Champ magnétique d’un solénoïde

Page 23: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Pourquoi l’attraction ?

Page 24: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Magnétisme

Corps ferromagnétiques : corps ayant la propriété de s’aimanter sous l’effet d’un champ magnétique extérieur.

Fer Cobalt Nickel

Page 25: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Électroaimant

Électroaimant : Les facteurs qui influencent la puissance d’un électroaimant sont :

Le nombre de spires L’intensité du courant La présence d’un noyau

Page 27: Révision chapitre 5 : Électricité et magnétisme

Exercices

Cahier d’activités p.61 #10