14. 12.C On associe en série une batterie d’accumulateurs (de f. é . m. e = 18 V et de
résistance interne
), un conducteur ohmique (de résistance
), un
moteur ( de f. c. é.m. e’ et de résistance r’) et un ampèremètre de résistance négligeable.
1/ On empêche le moteur de tourner. L’intensité, du courant dans le circuit vaut alors
I = 2,1 A. Calculer r’.
2/ Le moteur tourne à la vitesse de
; l’intensité du courant vaut alors
I = 1, 2 A . Calculer e’.
Calculer la puissance électrique « consommée » par chaque dipôle. Quel est le moment du
couple moteur ?
3/ Quel est le rendement de ce circuit, c'est-à-dire le rapport de la puissance électrique utile
transformable en puissance mécanique à la puissance engendrée par les transformations
chimiques dans le générateurs ?
14.13 C Un générateur de f. é . m. 6 V et de résistance
est associé en série avec un
électrolyseur de f. c. é.m. 2 V et de résistance
.
1/ Déterminer le point de fonctionnement du circuit.
2/ Calculer la puissance électrique engendrée, la puissance électrique disponible aux bornes
du générateur et reçue par l’électrolyseur, ainsi que la puissance électrique utile, transformée
pour les réaction chimiques.
3/ Définir et calculer le rendement du générateur, le rendement de l’électrolyseur et le
rendement du circuit.
14. 14 C Un circuit électrique comprend, associes en série, un générateur, de f. é . m.
constante e = 54 V et de résistance interne
, un moteur, de f. c. é.m. e’ et de résistance
r’ et un conducteur ohmique, de résistance
, plongé dans un calorimètre.
1/ On empêche le moteur de tourner, sa f. c. é.m. est nulle. On mesure un dégagement de
chaleur de 24 kJ en 5 min dans le calorimètre.
Calculer la résistance r’.
2/ Le moteur fonctionne. La quantité de chaleur dégagée n’est plus que 1, 5 kJ en 5 min.
Calculer la f. c. é.m. e’ et la puissance mécanique du moteur lorsqu’il fonctionne.
Puissance dissipée dans un composant électronique
14.15 AC La caractéristique inverse d’une diode Zener (ZY 15) est donnée sur la figure ci-
dessous. La puissance électrique à ne pas dépasser est de 1,3 W. Calculer l’intensité maximale
qu’elle peut supporter lorsqu’elle conduit en sens inverse. La caractéristique est donnée à la
température ambiante de 25°C.