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4e Séquence 7

Victor Lahaie

Created on May 31, 2026

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Transcript

Séquence 7 : La résistance électrique

Leçons et TP

Exercices

Exercices 1 & 2

Activité 1 : Mesurer une résistance

Activité 2 : Le résistor

Activité 3 : La loi d'Ohm

Fiche Objectifs

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Activité 1Mesurer une résistance

Expérience 1 :Résistance et lampe

<-Simulation

❶ Quelles sont les deux bornes utilisées sur l'appareil ci-dessus ? ❷ Le calibre utilisé est "2k". Selon toi, que signifie la lettre k ? ❸ Relève la valeur de la résistance mesurée par l'appareil.

❶ Quelles sont les deux bornes utilisées sur l'appareil ci-dessus ? ❷ Le calibre utilisé est "2k". Selon toi, que signifie la lettre k ? ❸ Relève la valeur de la résistance mesurée par l'appareil.

❶ Quelles sont les deux bornes utilisées sur l'appareil ci-dessus ? ❷ Le calibre utilisé est "2k". Selon toi, que signifie la lettre k ? ❸ Relève la valeur de la résistance mesurée par l'appareil.

❹Pour chacune de ces quatre mesures, relève le calibre ainsi que la valeur affichée . ❺ Que signifient les mesures qui sont affichées pour le bois et pour le polystyrène ?

À retenir :

  • La résistance électrique est une grandeur représentant la capacité d’un matériau à résister (=à s’opposer) au passage du courant électrique : moins un matériau est résistant, plus il est conducteur.
  • La résistance électrique se note avec la lettre R et son unité est l'Ohm, noté avec la lettre « oméga » : Ω.
  • La résistance électrique d’un matériau se mesure avec un ohmmètre. Pour la mesurer cela, il faut isoler l'objet du circuit.

Ohmmètre

Activité 2 : Le résistor

En l'an 1054, une étoile a explosé dans notre galaxie, formant ce que l’on nomme aujourd’hui la nébuleuse du Crabe. Cette explosion, appelée SN1054, a été visible depuis la Terre. Cependant, cet évènement est arrivé environ 6200 ans avant que la lumière de l’explosion n'atteigne la Terre, nous donnant un aperçu du passé lointain de notre Univers.

Document 1 : La supernova SN 1054

❷ Explique à quoi correspond « une distance de 4,25 années-lumière ».

Détermine, par un calcul détaillé, la vitesse de la lumière (dans le vide spatial).

En l'an 1054, une étoile a explosé dans notre galaxie, formant ce que l’on nomme aujourd’hui la nébuleuse du Crabe. Cette explosion, appelée SN1054, a été visible depuis la Terre. Cependant, cet évènement est arrivé environ 6200 ans avant que la lumière de l’explosion n'atteigne la Terre, nous donnant un aperçu du passé lointain de notre Univers.

Document 1 : La supernova SN 1054

Détermine, par un calcul détaillé, la vitesse de la lumière (dans le vide spatial).

Détermine, par un calcul détaillé, la vitesse de la lumière (dans le vide spatial).

À retenir

  • Un résistor est un dipôle permettant de diminuer l’intensité du courant électrique pour protéger les autres dipôles d’un même circuit. On le schématise par un rectangle.
  • Lorsqu’un résistor est traversé par un courant électrique, il se met à chauffer. On l’appelle alors « résistance chauffante » et elle est utilisée dans de nombreux objets du quotidien.

Par exemple :Grille-pain, four, bouilloire, sèche-cheveux chauffant, cafetière, etc.

  • Lorsqu’un résistor chauffe, il perd de l’énergie thermique : c’est l’effet Joule.

Activité 3

La loi d'Ohm

À retenir :

  • On appelle « caractéristique d’un dipôle » la courbe qui représente l’évolution de sa tension en fonction de l’intensité du courant qui le traverse :

Exemple d'un tracé d'une caractéristique.

  • Pour un résistor, cette caractéristique est une droite qui passe par l’origine (0,0) => relation de propotionnalité.Cette droite correspond à la loi d’Ohm : U = R × I

Exemples de questions types :

  • Détermine la formule chimique de la molécule suivante : ...
  • La molécule de ... contient les atomes suivants : ...Détermine sa formule chimique.
  • Identifie les erreurs de la formule chimique suivante puis propose une correction.

Correction 3 & 4

❸ On cherche la distance d'une année-lumière.

On sait que :

Donc :

v x t

Avec :

  • v = 300 000 km/s
  • v =
  • t = 3,2 x 107 s
  • t =

Donc : d = 300 000 x 3,2 x 107

Donc : d =

Donc : d = 300 000 x 3,2 x 107 = 9,6 x 1012 km

Donc une année-lumière vaut environ 9,6 x 1012 km.

❹ La plus grande vitesse pour un vol habité est de 40 000 km/h (doc2) et Proxima du Centaure se situe à 4,25 al (doc1). Il faudrait donc environ 109 h pour la rejoindre. Soit environ 117 millénaires…

Exemples de questions types :

  • Vérifie que cette équation chimique respecte la conservation des atomes.
  • Parmi les équations chimiques suivantes, choisis en justifiant celle qui modélise la transformation chimique de ... avec ...
  • Équilibre l'équation chimique suivante en ajustant les coefficient stoechiométriques : ...

Exemples de questions types :

  • Donne la composition en termes d'atomes de la molécule suivante.
  • Identifie le nom et le nombre d'atome de la molécule de formule chimique ....

Exemples de questions types :

  • Calcule, de manière détaillée, la valeur de .......
  • Montre, par un calcul détaillé, que la masse volumique de ... vaut : .......

Sujet de brevet 2023 sur la masse volumique (questions 3a et 3b) :https://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/sites/sc_phys/IMG/pdf/physique-chimie_dnb_2023_-_metropole.pdf

Exemples de questions types :

  • Rappelle le nom de la molécule dont la formule chimique est ...
  • Rappelle la formule chimique de la molécule de ...
  • Rappelle la composition, en termes d'atomes de la molécule de ...
  • Modélise, avec les couleurs correspondantes, la molécule de ...

Correction 1 & 2 & 3

❶ Les deux bornes utilisées sont Ω et COM. L'unité de la résistance électrique se note donc Ω. (C'est la lettre grecque Oméga en majuscule mais pour la résistance, elle se lit "Ohm").

❷ La lettre k signifie "kilo" comme dans "kilogramme". Donc la valeur affichée par l'appareil a pour unité le kΩ (kiloohm).

❸ Comme le . signifie "virgule", alors la valeur est de 0,147 kΩ. Soit une résistance de 147 Ω.

Exemples de questions types :

  • Vérifie que cette équation chimique respecte la conservation des atomes.
  • Parmi les équations chimiques suivantes, choisis en justifiant celle qui modélise la transformation chimique de ... avec ...
  • Équilibre l'équation chimique suivante en ajustant les coefficient stoechiométriques : ...

Exemples de questions types :

  • Rappelle le nom de l'atome dont le symbole chimique est ...
  • Rappelle le symbole chimique de l'atome dont le nom est ...
  • Modélise, de la bonne couleur, l'atome de ...

Correction 4 & 5

❹ Mesures :

  • Cuivre : R = 0,7 Ω
  • Acier : R = 0,2 Ω
  • Polystyrène et bois : ".1" => message d'erreur

❺ Ce message d'erreur inidique que le calibre utilisé est trop petit par rapport à la valeur mesurée. Le calibre utilisé est de 2MΩ (2 mégaohm), soit plus de 2 000 000Ω ! Cela s'explique car le bois et le polystyrène sont des isolants (ils ne conduisent pas le courant électrique).

Exemples de questions types :

  • Identifie, dans la classification périodique, l'atome dont le symbole est ...
  • Identifie, dans la classification périodique, l'atome dont le nom est ...
  • Identifie, dans la classification périodique, l'atome plus lourd que ... mais moins lourd que ...
  • Identifie, dans la classification périodique, l'atome de la même famille que ...

Correction exercice 2

❶ Les rayons X font un trajet en aller-retour entre la machine et l’os. Pour connaitre le temps d’un aller simple, il faut diviser le temps d’un aller-retour par deux, donc : t = 100x10-12/2 = 50x10-12s

❷ On cherche l’épaisseur entre la surface de la peau et l’os.

On sait que :

Donc :

v x t

Avec :

  • v = 300 000 km/s
  • v =
  • t = 50 x 10-12 s
  • t =

Donc : d = 300 000 x 50 x 10-12 = 1,5x10-2 m = 1,5 cm

Donc : d = 300 000 x 50 x 10-12

Donc : d =

Donc l’épaisseur entre la surface de la peau et l’os est d’environ 1,5 cm.

Correction 1 & 2

❶ On observe Proxima du Centaure avec 4,25 ans de retard.

Conversion en secondes :

  • 1 an = 365,25 j (le 0,25 en plus compte les années bissextiles)
  • 1 j = 24 h
  • 1 h = 60 min
  • 1 min = 60 s

Donc : 1 an = 365,25 × 24 × 60 × 60 = 31 557 600 s. Soit 3,2 × 107 s.

Donc pour 4,25 ans = 4,25 x 3,2 × 107 = 1,34 x 108 s.

❷ Cela correspond à la distance que la lumière parcourt pendant 4,25 ans.

Correction exercice 1

❶ La vitesse de la lumière dans le vide vaut : v = 300 000 km/s

❷ On cherche le temps que mettent le satellite et un GPS sur Terre pour communiquer.

Donc :

On sait que :

Avec :

  • v = 300 000 km/s
  • v =
  • d = 20 000 km
  • d =

Donc : t = 20 000 ÷ 300 000

Donc : t =

Donc : t = 20 000 ÷ 300 000 = 0,067s = 67 ms (millisecondes)

Donc le satellite et le GPS communiquent en 67 ms.