La première règle de Kirchhoff – problèmes et solutions

Première loi de Kirchhoff – problèmes et solutions 1. D'après la figure ci-dessous, si I1 = 5 A, I2 = 3 A et I3 = 6 A, alors I4 = ……… Solution : La première loi de Kirchhoff stipule que la somme des courants entrant dans la jonction est égale à la somme des courants sortant de la jonction. … Lire la suite

Ondes transversales et longitudinales – problèmes et solutions

Ondes transversales et longitudinales – problèmes et solutions 1. Une onde se propage le long d'un fil de 3 m pendant 0.3 seconde. Quelle est la période de l'onde ? Données : Intervalle de temps (t) = 0.3 seconde Recherche : Période (T) Solution : 1 longueur d'onde = 1 crête + 1 creux Période = 2 × 0.1 … Lire la suite

Force de flottabilité – problèmes et solutions

Poussée d'Archimède – problèmes et solutions 1. Un bloc de bois mesure 2.5 m de long, 0.5 m de large et 0.4 m de haut. La masse volumique de l'eau est de 1000 kg/m³. Si le bloc est placé dans l'eau, quelle est la poussée d'Archimède ? L'accélération due à la gravité est de 10 N/kg. Données : Volume… Lire la suite

Énergie électrique – problèmes et solutions

25 Énergie électrique – problèmes et solutions 1. Une lampe électrique de 220 V et 5 A est utilisée pendant 30 minutes. Quelle quantité d'énergie consomme-t-elle ? Solution : Tension (V) = 220 volts Courant électrique (I) = 5 ampères Durée (t) = 30 minutes = 30 × 60 secondes = 1 800 secondes Puissance électrique… Lire la suite

L'énergie électrique – problèmes et solutions

28 Puissance électrique – problèmes et solutions 1. Calculer le courant électrique d'une lampe de 10 watts conçue pour 12 volts. Données : Puissance (P) = 10 watts Tension (V) = 220 volts Recherche : Courant électrique Solution : Puissance de la lampe = 10 watts = 10 joules/seconde L'équation ci-dessous montre la relation entre… Lire la suite

Moteur de Carnot (application du second principe de la thermodynamique) – problèmes et solutions

25. Moteur de Carnot (application du second principe de la thermodynamique) – problèmes et solutions 1. Un moteur fonctionne entre 1200 K et 300 K. Quel est son rendement ? Données : Température élevée (TH) = 1200 K Température basse (TL) = 300 K Recherche : Rendement (e) Solution : 2. Un moteur fonctionne entre… Lire la suite

Moteurs thermiques (application du second principe de la thermodynamique) – problèmes et solutions

30. Moteur thermique (application du second principe de la thermodynamique) – problèmes et solutions 1. Apport de chaleur QH = 3000 joules et retour de chaleur QL = 1000 joules. Quel est le rendement du moteur thermique ? Données : Apport de chaleur (QH) = 3000 joules, Retour de chaleur (QL) = 1000 joules, Travail effectué par le moteur… Lire la suite

Processus thermodynamiques isobares – problèmes et solutions

30 Processus thermodynamiques isobares – problèmes et solutions 1. Le diagramme PV ci-dessous montre un gaz parfait subissant un processus isobare. Calculez le travail effectué par le gaz lors du processus AB. Données : Pression (P) = 5 x 10⁵ N/m² Volume initial (V₁) = 2 m³ Volume final (V₂) = 6 m³ Recherche : … Lire la suite

Processus thermodynamiques isochores – problèmes et solutions

30 Processus thermodynamiques isochores – problèmes et solutions 1. Le diagramme PV ci-dessous montre un gaz parfait subissant un processus isochore. Calculez le travail effectué par le gaz lors du processus AB. Solution : Le processus AB est un processus isochore (volume constant). Le volume étant constant, aucun travail n’est effectué par le gaz. … Lire la suite

Processus thermodynamiques isothermes – problèmes et solutions

30 Processus thermodynamiques isothermes – problèmes et solutions 1. Le diagramme PV ci-dessous montre un gaz parfait subissant un processus isotherme. Calculez le travail effectué par le gaz lors du processus AB. Solution Le travail effectué par un gaz est égal à l'aire sous la courbe PV. AB = aire du triangle + aire du rectangle W … Lire la suite