Chapitre 19 • Électricité
Lorsque l’interrupteur est ouvert, il impose que le courant i le traversant soit nul,
quelle que soit la tension u à ses bornes qui est alors imposée par le circuit extérieur (on
dit que l’interrupteur constitue un circuit ouvert).
Lorsque l’interrupteur est fermé, il impose que la tension u à ses bornes soit nulle,
quel que soit le courant i qui le traverse qui est alors imposé par le circuit extérieur (on
dit que l’interrupteur constitue un court-circuit).
Remarque
En dehors de l’interrupteur lui-même, l’interrupteur idéal est utilisé pour modéliser
simplement d’autres dipôles, par exemple la diode
Voir
chapitre 22
, le condensateur en courant
continu...
b) La résistance
Certains éléments, appelés conducteur Ohmique, présentent une tension à leurs bornes
proportionnelle au courant les traversant. Cette propriété est exprimée par la loi d’Ohm.
Ils sont modélisés par une résistance R dont l’unité est l’ohm (V).
u = R · i
u
i
(a)
(b)
i R
u
Figure 19.9 (a) Symbole de la résistance (b) Caractéristique statique de la résistance
Les matériaux conducteurs constituant les fils de connexion, les lignes de transport
de l’électricité ou les pistes des circuits imprimés sont des conducteurs ohmiques,
ils présentent donc une résistance que l’on cherche la plus faible possible. On peut,
suivant le niveau d’approximation, les considérer comme des conducteurs parfaits sans
résistance, ou comme des conducteurs réels avec résistance.
Énergie dans une résistance
La circulation d’un courant dans un milieu conducteur provoque un dégagement
de chaleur (l’énergie électrique est convertie en énergie thermique), engendrant un
accroissement de la température du milieu. Ce phénomène est appelé effet Joule.
La puissance dissipée par effet Joule dans la résistance est égale à :
p = R · i
2
Ce phénomène s’apparente à un frottement mécanique des porteurs de charge avec les
atomes du milieu où ils circulent. On interprète alors la notion de résistance électrique
390
“Gautron_9782100543007” (Col. : ScienceSup3-193x250) — 2010/6/15 — 17:13 — page 390 — #400
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Lorsque l’interrupteur est ouvert, il impose que le courant i le traversant soit nul,
quelle que soit la tension u à ses bornes qui est alors imposée par le circuit extérieur (on
dit que l’interrupteur constitue un circuit ouvert).
Lorsque l’interrupteur est fermé, il impose que la tension u à ses bornes soit nulle,
quel que soit le courant i qui le traverse qui est alors imposé par le circuit extérieur (on
dit que l’interrupteur constitue un court-circuit).
Remarque
En dehors de l’interrupteur lui-même, l’interrupteur idéal est utilisé pour modéliser
simplement d’autres dipôles, par exemple la diode
Voir
chapitre 22
, le condensateur en courant
continu...
b) La résistance
Certains éléments, appelés conducteur Ohmique, présentent une tension à leurs bornes
proportionnelle au courant les traversant. Cette propriété est exprimée par la loi d’Ohm.
Ils sont modélisés par une résistance R dont l’unité est l’ohm (V).
u = R · i
u
i
(a)
(b)
i R
u
Figure 19.9 (a) Symbole de la résistance (b) Caractéristique statique de la résistance
Les matériaux conducteurs constituant les fils de connexion, les lignes de transport
de l’électricité ou les pistes des circuits imprimés sont des conducteurs ohmiques,
ils présentent donc une résistance que l’on cherche la plus faible possible. On peut,
suivant le niveau d’approximation, les considérer comme des conducteurs parfaits sans
résistance, ou comme des conducteurs réels avec résistance.
Énergie dans une résistance
La circulation d’un courant dans un milieu conducteur provoque un dégagement
de chaleur (l’énergie électrique est convertie en énergie thermique), engendrant un
accroissement de la température du milieu. Ce phénomène est appelé effet Joule.
La puissance dissipée par effet Joule dans la résistance est égale à :
p = R · i
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Ce phénomène s’apparente à un frottement mécanique des porteurs de charge avec les
atomes du milieu où ils circulent. On interprète alors la notion de résistance électrique
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