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@@ -74,6 +74,8 @@ Pour terminer notre analogie, on va considérer que le champ électrique se comp
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On définit également une **tension électrique** comme étant la différence de potentiel électrique entre deux points. En pratique, on va définir le potentiel électrique en tout point d'un circuit, et la tension électrique correspondra à la différence entre deux points considérés.
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On définit la masse d'un circuit comme étant le point avec un potentiel électrique $V =0$.
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### D. Analogie complète eau / charge
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| Électrocinétique | Gravitation - eau |
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@@ -108,7 +110,7 @@ Dans une résistance, il existe une relation linéaire entre la tension aux born
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### A. Loi des noeuds
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- La somme algébrique des courants entrant un noeud est nulle.
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@@ -120,7 +122,7 @@ Ici, $I_2-I_1-I_3-I_4 = 0$, ou encore $I_2 = I_1+I_3+I_4$
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### B. Loi des mailles
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- La somme algébrique des tensions autour d'une boucle est nulle.
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@@ -128,7 +130,7 @@ Ici, $U_0-U_1-U_2-U_3=0$
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### C. Théorème de Millmann
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Le théorème de Millmann combine les deux lois précédentes, et permet de grandes simplifications dans les calculs.
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@@ -138,7 +140,7 @@ $$V_x = \dfrac{\dfrac{V_1}{R_1}+\dfrac{V_2}{R_2}+\dfrac{V_3}{R_3}+I_4}{\dfrac{1}
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### A. Association de résistances en série
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$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$
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@@ -152,7 +154,7 @@ $U_1 = \dfrac{U_{total} \times R_1}{R_1+R_2}$, $U_2 = \dfrac{U_{total} \times R_
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### B. Association de résistances en parallèle
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$\dfrac{1}{R_{eq}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}$
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@@ -12,46 +12,46 @@ id: Phy1_03_EX
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Donner la valeur du potentiel électrique au point $A$
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## Exercice 2
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Donner la valeur du potentiel électrique au point $A$
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## Exercice 3
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Donner la valeur de la tension $V$, en considérant $R = 330\Omega$
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## Exercice 4
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Donner la valeur de la tension $V$
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## Exercice 5
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Donner la valeur des tensions $V_A$ et $V_B$
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## Exercice 6
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Donner la valeur du courant $I$ qui parcourt la résistance $R_3$
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## Exercice 7
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Donner la valeur du courant $I$ qui parcourt la résistance $R_5$
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## Exercice 8
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Chaque résistance peut dissiper au maximum $0,5 W$. Donner le courant maximum toléré par chaque résistance, et la tension maximale que peut délivrer la source. Quelle est alors la puissance maximale dissipée par le circuit ?
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