Chap.1 L’intensité du courant électriquelab.phys.free.fr/telechargement/4echap2.pdf · Dans un...

4
Page 1/4 Chap.1 L’intensité du courant électrique 1°) Définition : L’intensité du courant électrique, c’est la quantité d’électricité qui traverse un appareil électrique en une seconde. L’éclat d’une lampe est d’autant plus important que l’intensité est grande. L’unité d’intensité est l’ampère (A). On a alors le tableau de conversion ci-contre : 2°) La mesure de l’intensité dans un circuit en série : Généralité : L’appareil de mesure : l’ampèremètre Schématisation : L’ampèremètre doit être traversé par le courant qu’il mesure. Il doit être monté en série dans un circuit électrique. Le courant entre dans l’ampèremètre par la borne (10A) et ressort par la borne (COM ou commune). On règle l’ampèremètre sur le calibre le plus élevé (10A) puis on diminue le calibre tant que la mesure le permet. Calibre : C’est la plus grande valeur mesurable possible. Remarque : Si l’un des affichages suivants apparaît sur l’écran de l’ampèremètre il faut réagir : : Il faut inverser les branchements de l’ampèremètre. : Il faut passer rapidement à un calibre plus grand. (Dans l’urgence on peut aussi éteindre l’ampèremètre et réfléchir !) kA . . A . . mA . . A 1 0 0 0 0, 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Transcript of Chap.1 L’intensité du courant électriquelab.phys.free.fr/telechargement/4echap2.pdf · Dans un...

Page 1/4

Chap.1 L’intensité du courant électrique

1°) Définition : L’intensité du courant électrique, c’est la quantité d’électricité qui traverse un appareil électrique en une seconde.

L’éclat d’une lampe est d’autant plus important que l’intensité est grande.

L’unité d’intensité est l’ampère (A). On a alors le tableau de conversion ci-contre :

2°) La mesure de l’intensité dans un circuit en série : � Généralité : L’appareil de mesure : l’ampèremètre

Schématisation :

L’ampèremètre doit être traversé par le courant qu’il mesure. Il doit être monté en série dans un circuit électrique. Le courant entre dans l’ampèremètre par la borne (10A) et ressort par la borne (COM ou commune). On règle l’ampèremètre sur le calibre le plus élevé (10A) puis on diminue le calibre tant que la mesure le permet.

Calibre : C’est la plus grande valeur mesurable possible.

Remarque : Si l’un des affichages suivants apparaît sur l’écran de l’ampèremètre il faut réagir :

� : Il faut inverser les branchements de l’ampèremètre. � : Il faut passer rapidement à un calibre plus grand. (Dans l’urgence on peut aussi éteindre

l’ampèremètre et réfléchir !)

kA . . A . . mA . . ����A

1 0 0 0

0, 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0

Page 2/4

2 Expérience : * Expérience 1 : La mesure du courant qui sort du générateur et qui entre dans la lampe :

Le schéma correspondant :

Il faut choisir le calibre adapté. C’est à dire le calibre donnant le plus de chiffre significatif.

Expérimentalement, on part du calibre le plus élevé (10A) et on diminue le calibre progressivement de façon à toujours avoir le calibre choisit supérieur à l’intensité mesurée.

* Expérience 2 : La mesure du courant qui sort de la lampe et qui revient au générateur :

Le schéma correspondant :

3 Observation :

IL = IG 4 Conclusion :

L’intensité qui traverse la lampe IL est égale à l’intensité qui sort du générateur IG.

Loi des intensités dans les circuits en série : L’intensité est donc la même en tout point du circuit.

Remarques : � Le courant ne s’use pas lorsqu’il traverse la lampe : L’intensité qui ressort de la lampe est la même que celle qui est

entrée dans la lampe.

Page 3/4

� Ordre de grandeur des intensités :

Montre à quartz Quelques microampères (µA)

Faisceau d’électrons Quelques milliampères (mA)

Lampe de lampe de poche Quelques centaines de milliampères (mA)

Lampe d’éclairage De 0,5 à 1 A environ

Clignotant de voiture 1 A environ

Plaque de cuisson électrique 2 à 10 A

Radiateur électrique Jusqu’à 10 A

Phare d’une voiture 10 A environ

Démarreur automobile 50 A environ

Motrice électrique (SNCF ou RATP) 500 A environ

Génératrice de centrale électrique Jusqu’à 5 kA

Cuve à électrolyse de l’alumine (industrie chimique) Jusqu’à 200 kA

� Si on rajoute une lampe dans le circuit précédent : � Chaque lampe éclaire plus faiblement que si elle était toute seule dans le circuit. � Si les lampes sont très différentes, une lampe brille plus faiblement que l’autre, bien que le courant

qui les traverse est le même.

3°) L’intensité dans un circuit en dérivation : � Expérience : * Expérience 1 : La mesure de l’intensité qui sort du générateur : IG = 0,8 A

* Expérience 2 : La mesure de l’intensité qui sort de la lampe 1 : IL1 = 0,3 A

Page 4/4

* Expérience 3 : La mesure de l’intensité qui sort de la lampe 2 : IL2 = 0,5 A

� Conclusion :

IG = IL1 + IL2

Loi des intensités dans les circuits en dérivation : Dans un circuit en dérivation, l’intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches secondaires.

� Généralisation : La loi des nœuds

On a alors ici : I1 + I2 = I3 + I4 + I5

Loi des noeuds : A un nœud d’un circuit, la somme des intensités des courants qui arrivent au nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent.

Remarque : � Il est dangereux de brancher plusieurs appareils sur une multiprise, car tous les appareils sont alors branchés en

dérivation : L’intensité du courant arrivant à la multiprise est alors très grande.

Le fort courant produit un échauffement du fil et peut provoquer un incendie.