énoncés et corrigés d'exercices de physique

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chapitres et exercices d'électricité

 

           exercices d'électricité


             E1. Approximation des régimes quasi stationnaires. Dipôles.
             E2. Réseaux linéaires. Théorèmes généraux.
             E3. Réseaux linéaires en régime transitoire.
             E4. Réseaux linéaires en régime sinusoïdal forcé.
             E5. Fonctions de transfert des réseaux linéaires.
             E6. Filtres actifs du second ordre.
             E7. Puissance en régime sinusoïdal forcé.

    E1. Approximation des régimes quasi stationnaires. Dipôles.

  
E2. Réseaux linéaires. Théorèmes généraux.
E2.1.  Détermination d’une tension.
 E2.2.  Etude d'un réseau.
 E2.3.  Analyse d'un réseau linéaire par différentes méthodes.

 
E2.4.  Etude d’un circuit par la méthode de superposition des états.
 E2.5.  Utilisation du théorème de Millman.
 E2.6.  Résistances équivalentes (cube).
 E2.7.  Résistances équivalentes (treillis).
 E2.8.  Résistance équivalente. Utilisation des symétries.
 E2.9.  Résistance itérative
 E2.10. Association de générateurs. Dipôle équivalent.
 E2.11. Générateur de Thévenin équivalent.
 E2.12. Représentations de Thévenin et de Norton.
 E2.13. Intensité traversant un générateur de tension.
 E2.14. Théorème de superposition et source liée.
 E2.15. Optimisation d’un groupement de piles.
 E2.16. Pont de Wheatstone alimenté par une source de courant.
 E2.17. Transformation triangle-étoile. Théorème de Kennely.
 E2.18. Générateurs en opposition.

    E3. Réseaux linéaires en régime transitoire.
NOUVEAU  40 exercices, dont 4 sont corrigés, disponibles en suivant ce lien   
 E3.1. Circuit RC série soumis à une tension carrée.
 E3.2. Régime transitoire et facteur de qualité d'un circuit RLC.
 E3.3. Réponse à une tension en dent de scie.
 E3.4. Etude du circuit de Wien en régime transitoire.
 E3.5. Etude d'un circuit (RL, R//C) en régime transitoire.
 E3.6. Circuit (R1//(R2//L))
 E3.7. Réponse indicielle.
 E3.8. Etude d’une réponse en tension.
 E3.9. Etude d’une réponse en courant.
 E3.10. Réponse d'un circuit R, R’//C à un échelon de tension.
 E3.11. Etude d'un circuit RLC parallèle.
 E3.12. Décharge d’un condensateur dans un circuit RLC série.

    E4. Réseaux linéaires en régime sinusoïdal forcé.
 E4.1. Etude d'un montage déphaseur.
 E4.2. Condition d'obtention d'une amplitude maximale.
 E4.3. Courant et tension en phase.
 E4.4. Circuits (L, C) et (R, L, C).
 E4.5. Détermination des caractéristiques d’une tension.
 E4.6. Circuit RLC: Amplitude et déphasage de différentes intensités.
 E4.7. Impédance itérative.
 E4.8. Recherche des caractéristiques d’un courant dans une maille d’un réseau.

    E5. Fonctions de transfert des réseaux linéaires.
 E5.1.  Pont de Wien.
 E5.2.  Circuit coupe bande du second ordre.
 E5.3.  Circuit passe bande du second ordre.
 E5.4.  Biporte RC du second ordre.
 E5.5.  Déphaseur.
 E5.6.  Filtre passe-haut du second ordre.
 E5.7.  Etude d’un montage réjecteur.
 E5.8.  Etude d'un filtre avec AO.
 E5.9.  Double (R,C) série.
 E5.10. Etude d'un filtre avec AO.
 E5.11. Réalisation d’un filtre.
 E5.12. Etude d’un filtre coupe-bande. Interprétation de courbes. 
 E5.13. Filtre à avance de phase.
 E5.14. Etude d'un filtre.

    E6. Filtres actifs du second ordre.
 E6.1  Fonction de transfert. (1).
 E6.2. Fonction de transfert. Caractéristiques du signal de sortie.
 E6.3. Filtre passe-bande de Rauch.
 E6.4. Filtre à structure de Rauch (II).
 E6.5. Filtre avec AO.
 E6.6. Etude d’un montage passe-bande.
 E6.7. Filtre passe-bande. Décomposition en série de Fourier. (Corrigé manuscrit)
 E6.8. Etude d’un montage déphaseur.

    E7. Puissance en régime sinusoïdal forcé.
 E7.1. Puissance moyenne dissipée par un dipôle.
 E7.2. Relèvement du facteur de puissance d'un moteur.
 E7.3. Facteur de puissance.
 E7.4. Méthode des trois ampèremètres. Détermination du facteur de puissance.
 E7.5. Puissance moyenne maximale.

 

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hubert de haan  \  www.kholaweb.com  \  mise à jour : 20 déc. 2023

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