Résistance équivalente :
R = R 1 + R 2
R =
k
R k
(6.16)
6.6.2 Résistances en parallèle
On a :
V A − V B = R 1 I 1 = R 2 I 2
= R(I 1 + I 2 )
Par conséquent :
R
R 1
=
I 1
I 1 + I 2
et
R
R 2
=
I 2
I 1 + I 2
D’où :
R
R 1
+
R
R 2
= 1 et
1
R
=
1
R 1
+
1
R 2
1
R
=
k
1
R k
(6.17)
6.7. RÔLE DU GÉNÉRATEUR : FORCE ÉLECTROMOTRICE
Soit un générateur (G), appliquant une d.d.p.
V A − V B > 0 aux bornes d’un conducteur
AB.
En régime stationnaire ou quasi stationnaire,
on a div j = 0 en tous les points du circuit, y
compris dans le générateur, et les lignes de
champ sont des courbes fermées.
Si le conducteur était fermé sur lui-même, on aurait :
E ·
− →
d = 0 puisque
E = −
− − →
grad V
soit :
j
σ
·
− →
d = 0 ce qui entraînerait j =
0
6.7 RÔLE DU GÉNÉRATEUR : FORCE ÉLECTROMOTRICE
161
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
V A
V B
I
E m
A
B
E
(G)
R = R 1 + R 2
R =
k
R k
(6.16)
6.6.2 Résistances en parallèle
On a :
V A − V B = R 1 I 1 = R 2 I 2
= R(I 1 + I 2 )
Par conséquent :
R
R 1
=
I 1
I 1 + I 2
et
R
R 2
=
I 2
I 1 + I 2
D’où :
R
R 1
+
R
R 2
= 1 et
1
R
=
1
R 1
+
1
R 2
1
R
=
k
1
R k
(6.17)
6.7. RÔLE DU GÉNÉRATEUR : FORCE ÉLECTROMOTRICE
Soit un générateur (G), appliquant une d.d.p.
V A − V B > 0 aux bornes d’un conducteur
AB.
En régime stationnaire ou quasi stationnaire,
on a div j = 0 en tous les points du circuit, y
compris dans le générateur, et les lignes de
champ sont des courbes fermées.
Si le conducteur était fermé sur lui-même, on aurait :
E ·
− →
d = 0 puisque
E = −
− − →
grad V
soit :
j
σ
·
− →
d = 0 ce qui entraînerait j =
0
6.7 RÔLE DU GÉNÉRATEUR : FORCE ÉLECTROMOTRICE
161
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
V A
V B
I
E m
A
B
E
(G)
