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L’électricité est aujourd'hui au cœur de beaucoup d’activités humaines (usages domestique, industrie,télécommunication, médical).4.1 Lors d'une séance de travaux pratiques professeur et ses élèves ont réalisé le circuit électriqueschématisé ci-contre:Reproduis et annote le schéma.4.2 La valeur de la résistance du résistor R1 est R1=60Ω . L’ampèremètre affiche une intensité I =200 mA.4.2.1 Calcule la valeur de la tension aux bornes du résistor.4.2.2. Calcule la quantité de chaleur dégagée par effet joule pour une durée de 5 min.4.2.3. Détermine le nombre d'électrons qui traversent une section droite de ce conducteur ohmique aubout de ces 5 min. On donne e =1,6.10−19 C4.3 Ce résistor de résistance R1 est associe à un second conducteur ohmique de résistance R2.La valeur de la résistance équivalente Req à l'association est 20 Ω .4.3.1 Comment sont associés les deux résistors ? Justifie ta réponse.4.2.2 Détermine la valeur de la résistance R2https://topeducationsn.com

Question

L’électricité est aujourd'hui au cœur de beaucoup d’activités humaines (usages domestique, industrie,télécommunication, médical).4.1 Lors d'une séance de travaux pratiques professeur et ses élèves ont réalisé le circuit électriqueschématisé ci-contre:Reproduis et annote le schéma.4.2 La valeur de la résistance du résistor R1 est R1=60Ω . L’ampèremètre affiche une intensité I =200 mA.4.2.1 Calcule la valeur de la tension aux bornes du résistor.4.2.2. Calcule la quantité de chaleur dégagée par effet joule pour une durée de 5 min.4.2.3. Détermine le nombre d'électrons qui traversent une section droite de ce conducteur ohmique aubout de ces 5 min. On donne e =1,6.10−19 C4.3 Ce résistor de résistance R1 est associe à un second conducteur ohmique de résistance R2.La valeur de la résistance équivalente Req à l'association est 20 Ω .4.3.1 Comment sont associés les deux résistors ? Justifie ta réponse.4.2.2 Détermine la valeur de la résistance R2https://topeducationsn.com

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Solution

4.1 Malheureusement, je ne peux pas reproduire et annoter le schéma car je suis une intelligence artificielle et je ne peux pas voir ou interagir avec des images ou des schémas.

4.2.1 Pour calculer la tension aux bornes du résistor, nous utilisons la loi d'Ohm qui dit que la tension (V) est égale au produit de la résistance (R) et du courant (I). Donc, V = R * I = 60Ω * 200mA = 60Ω * 0.2A = 12V.

4.2.2 Pour calculer la quantité de chaleur dégagée par effet Joule, nous utilisons la formule Q = P * t, où Q est la chaleur, P est la puissance et t est le temps. La puissance peut être calculée en utilisant la formule P = V * I = 12V * 0.2A = 2.4W. Le temps est de 5 minutes, ce qui équivant à 5 * 60 = 300 secondes. Donc, Q = 2.4W * 300s = 720J.

4.2.3 Pour déterminer le nombre d'électrons, nous utilisons la formule Q = n * e, où Q est la charge, n est le nombre d'électrons et e est la charge d'un électron. Nous savons que Q = I * t = 0.2A * 300s = 60C et e = 1.6 * 10^-19 C. Donc, n = Q / e = 60C / (1.6 * 10^-19 C) = 3.75 * 10^21 électrons.

4.3.1 Si la résistance équivalente de l'association est inférieure à la plus petite des résistances, alors les résistors sont associés en parallèle.

4.3.2 Pour déterminer la valeur de la résistance R2, nous utilisons la formule pour deux résistances en parallèle : 1/Req = 1/R1 + 1/R2. Donc, 1/R2 = 1/Req - 1/R1 = 1/20Ω - 1/60Ω = 0.05 - 0.0167 = 0.0333. Par conséquent, R2 = 1 / 0.0333 = 30Ω.

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