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groupe de travail « condensateur » PHYSIQUE APPLIQUEE Réunion des 5 et 7 juin 2007: Programmes premières STI.

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2 groupe de travail « condensateur » PHYSIQUE APPLIQUEE Réunion des 5 et 7 juin 2007: Programmes premières STI

3 OBJECTIF REFLECHIR ECHANGER MODELISATION CONDENSATEUR Source de courant sinusoïdal Source de courant continu

4 Stockage Énergie Énergie ½ CU 2 Capacité C

5 I = CωU Et φ= - 90° Courant sinusoïdal TP N°1 Générateur de courant sinusoïdal GBF R r A AC V C scope Y2 scope Y1 Exemple de valeurs: C=1microF ;R=2k Ω ; r=47 Ω //47 Ω ; domaine fréquences: { 450Hz;850Hz } i(t ) u( t)

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7 Courant I constant TP N°2 Générateur de courant constant (si possible réglable) A DC V C Exemple de valeurs: C=2200microF; I de lordre de 0,1mA. RAZRAZ Chronom ètre I u( t) Q = C U

8 MODELISATION CONDENSATEUR: TPN°2 CHARGE D'UN CONDENSATEUR A COURANT CONSTANT EXPERIMENTATION: I1mesure de U mesure de t calcul de Q=It I2mesure de U mesure de t calcul de Q=It I3mesure de U mesure de t calcul de Q=It EXPLOITATION N°1 EXPLOITATION N°2 Q 0 U pourI1,I2,I3 points alignés Le coefficient de proportionnalité s'appelle la capacité C du condensateur unité: Farad Q C = U U 0 t I1 I2 I3 Calcul de ΔU1/Δt Calcul de ΔU2/Δt Calcul de ΔU3Δt Montrer que I = C ΔU/Δt

9 Connaissances scientifiques et savoir faire théoriques : Grandeur sinusoïdale (période, fréquence, pulsation, différence de phase) Valeur efficace dune grandeur sinusoïdale Fonction linéaire, coefficient directeur (dans ce cas identique au coefficient de proportionnalité) Quantité délectricité Q (charge électrique). Savoir-faire expérimentaux : Mesurer la valeur efficace dune tension et dune intensité sinusoïdales Utiliser un GBF en régime sinusoïdal Utiliser un oscilloscope « 2 voies » avec visualisation de limage dune intensité Utiliser un tableur. PREREQUIS

10 ET LENERGIE ALORS ?

11 E=½ CU 2

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