


Au sein d`une batterie, des réactions chimiques ont lieu qui produisent une accumulation d`électrons. Les électrons vont à l`extrémité négative, tandis que l`extrémité positive reste en grande partie vide (c`est ce qu`on appelle les pôles négatif et positif). Plus cela dure, plus la tension entre les deux va augmenter. Lorsque vous connectez un fil entre les extrémités négative et positive, les électrons sur l`extrémité négative peuvent soudainement aller quelque part. Ils tirent vers l`extrémité positive, créant un courant. Plus la tension est élevée, plus les électrons se déplaceront vers l`extrémité positive par seconde. 
Une résistance est quelque chose dans un circuit qui ajoute de la résistance. Vous pouvez acheter une véritable « résistance » dans un magasin d`électronique, mais dans un schéma de circuit, cela est souvent représenté par une lumière ou quelque chose d`autre avec une résistance. 
Courant = tension divisé par la résistance Ceci est généralement noté comme suit : I = /R Pensez à ce qui se passe lorsque vous augmentez V (tension) ou R (résistance). Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris dans l`explication ci-dessus? 

Par exemple : les trois résistances R1, R2 et R3 ont respectivement une résistance de 2 (ohms), 3 et 5. La résistance totale est de 2 + 3 + 5 = 10 ohms. 
La loi d`Ohm dit que le courant I = /R. La tension sur l`ensemble du circuit est de 12 volts et la résistance totale est de 10 ohms. La réponse est je = /dix = 1,2 ampères. 
je = /R RI = R/R RI = V V = IR 
Tension aux bornes R1 = V1 = (1.2A)(2Ω)=2.4 volts. Tension aux bornes R2=V2=(1.2A)(3Ω)=3,6 volts. Tension aux bornes R3=V3=(1.2A)(5Ω)=6.0 volts. 
Dans notre exemple : 2,4 + 3,6 + 6,0 = 12 volts ; la tension sur tout le circuit. Si votre réponse est légèrement erronée (par exemple, 11,97 au lieu de 12), vous avez probablement arrondi un nombre à un moment donné. La réponse est toujours correcte. Rappelez-vous que la tension indique la différence de charge (ou nombre d`électrons). Imaginez que vous comptez le nombre de nouveaux électrons que vous voyez en parcourant le circuit. Si vous comptez correctement, vous obtiendrez le changement total d`électrons du début à la fin. 


N`oubliez pas que l`ajout de chutes de tension dans un circuit en série donne toujours la tension totale aux bornes du circuit. Pensez à n`importe quel chemin que suit le courant dans un circuit en série. Idem pour ceci : si vous additionnez toutes les chutes de tension, vous vous retrouverez avec la tension totale. Étant donné que le courant ne traverse pas plus d`une résistance à travers chacun des deux fils, la tension aux bornes de ces résistances doit être égale à la tension totale. 
En termes mathématiques : jele total= je1 + je2 + je3... Si vous avez du mal à comprendre cela, imaginez un bang qui se divise en deux chemins. Le débit d`eau total est simplement la quantité d`eau circulant dans chaque tuyau additionnée. 
/Rle total =/R1 + /R2 + /R3 ... Par exemple, un circuit a une résistance de 2 ohms et 4 ohms, en parallèle. /Rle total=1/2 + 1/4 = 3/4 → 1 =
Calcul de la tension aux bornes d'une résistance
Teneur
Avant de pouvoir calculer la tension aux bornes d`une résistance, vous devez d`abord déterminer le type de circuit auquel vous avez affaire. Si vous voulez un aperçu des bases ou un peu d`aide pour comprendre les circuits, commencez par la première section. Si c`est pour vous, sautez cette partie et passez au type de circuit que vous souhaitez résoudre.
Pas
Partie 1 sur 3: Comprendre les circuits

1. Comprendre le flux. Pensons au pouvoir en utilisant une analogie : supposons que vous versiez un sac de maïs dans un bol. Chaque grain de maïs est un électron, et le flux de grains est le courant électrique. Quand on parle d`un flux, on le décrit en disant combien de grains par seconde passent un certain point. Quand on parle d`un courant électrique, on le mesure en ampère (A), ou un certain (très grand) nombre d`électrons passant un certain point par seconde.

2. Comprendre la charge électrique. Les électrons ont une charge électrique « négative ». Cela signifie qu`ils attirent les objets avec une charge positive (ou s`écoulent dans cette direction) et repoussent (ou s`éloignent) des objets avec une charge négative. Comme ils sont tous négatifs, les électrons essaient toujours de rester à l`écart des autres électrons et de se disperser dans la mesure du possible.

3. Comprendre la tension. La tension mesure la différence de charge électrique entre deux points. Plus la différence est grande, plus les deux côtés s`attirent. Voici un exemple avec une batterie ordinaire :

4. Déterminer la résistance. La résistance est exactement ce que cela ressemble. Plus quelque chose a de résistance, plus il est difficile pour les électrons de passer. Cela ralentit le courant, car moins d`électrons peuvent être déplacés par seconde.

5. Mémoriser la loi d`Ohm. Il existe une relation très simple entre le courant, la tension et la résistance. Notez ceci ou souvenez-vous de la formule ; vous l`utiliserez souvent pour résoudre des problèmes de circuit :
Partie 2 sur 3: Calculer la tension aux bornes d`une résistance (connexion en série)

1. Comprendre un circuit série. Un circuit en série est facile à reconnaître. C`est juste une boucle de fil avec tout arrangé dans une rangée. Le courant traverse toute la boucle et chaque résistance ou élément en séquence.
- le courant est toujours le même en tout point du circuit.
- Lors du calcul de la tension, peu importe où se trouve la résistance dans le circuit. Vous pouvez déplacer les résistances sans changer la tension à travers chaque résistance.
- Nous allons utiliser un exemple de circuit avec trois résistances en série : R1, R2 et R3. Il est alimenté par une batterie de 12 volts. Nous allons déterminer la tension aux bornes de chaque.

2. Calculer la résistance totale. Additionnez toutes les valeurs des résistances dans le circuit. La somme est la résistance totale du circuit série.

3. Déterminer le courant. Utilisez la loi d`Ohm pour déterminer le courant de l`ensemble du circuit. Rappelez-vous que le courant est le même dans tout le circuit en série. Une fois que nous avons calculé le courant de cette manière, nous pouvons l`utiliser pour tous nos calculs.

4. Ajuster la loi d`Ohm pour la tension. Avec un peu d`algèbre de base, nous pouvons modifier la loi d`Ohm afin de résoudre la tension au lieu du courant avec elle :

5. Calculer la tension aux bornes de chaque résistance. Nous connaissons la résistance, nous connaissons le courant, et nous avons notre équation. Substituer les valeurs et résoudre l`équation. Voici notre exemple de problème résolu pour les trois résistances :

6. Vérifie ta réponse. Dans un circuit en série, la somme de toutes vos réponses doit être égale à la tension totale. Additionnez chaque tension que vous avez calculée et vérifiez si elle est égale à la tension sur l`ensemble du circuit. Sinon, revenez en arrière et vérifiez votre travail pour les erreurs.
Partie 3 sur 3: Calcul de la tension aux bornes d`une résistance (circuit parallèle)

1. Comprendre le circuit parallèle. Imaginez un fil quittant une extrémité d`une batterie et se séparant ensuite en deux fils séparés. Ces deux fils sont parallèles l`un à l`autre puis se rejoignent avant d`atteindre l`autre extrémité de la batterie. S`il y a une résistance sur le fil gauche et une résistance sur le fil droit, ces deux résistances sont connectées "en parallèle".
- N`importe quel nombre de fils peut se séparer d`un circuit parallèle. Ces propriétés resteront vraies pour un circuit qui se divise en une centaine de fils qui se rejoignent ensuite.

2. Pensez à la façon dont le flux se déplace. Le courant dans un circuit parallèle se déplacera le long de n`importe quel chemin disponible. Le courant électrique traversera le fil de gauche, traversera la résistance de gauche et atteindra l`autre extrémité. En même temps, le courant traversera le fil de droite, traversera la résistance de droite, puis atteindra la fin. Aucune partie du courant ne s`inversera ou ne passera à travers deux résistances parallèles.

3. En utilisant la tension totale, vous pouvez trouver la tension aux bornes de chaque résistance. Si vous connaissez la tension sur l`ensemble du circuit, la réponse est étonnamment simple. Chaque fil parallèle a la même tension que l`ensemble du circuit. Supposons qu`un circuit avec deux résistances en parallèle soit alimenté par une batterie de 6 volts. La tension aux bornes de la résistance de la résistance gauche est de 6 volts et la tension aux bornes de la résistance droite est de 6 volts. Peu importe la résistance qu`il y a. Pour comprendre pourquoi, repensez aux circuits série décrits ci-dessus :

4. Calculer le courant total du circuit. Si le problème ne vous indique pas la tension totale aux bornes du circuit, vous devrez effectuer quelques étapes supplémentaires. Commencez par déterminer le courant total dans le circuit. Dans un circuit parallèle, le courant total est égal à la somme du courant électrique à travers chaque chemin parallèle.

5. Calculer la résistance totale dans le circuit. Les résistances sont moins efficaces dans un circuit parallèle car elles ne bloquent que le courant circulant dans un fil particulier. En fait, plus il y a de fils, plus il est facile pour le courant de trouver un chemin. Pour calculer la résistance totale, résolvez pour Rle total dans cette équation :
(3/4)Rle total → Rle total=1/(3/4) = 4/3=~1.33 ohms.
- Un circuit est parcouru par un courant de 5 ampères. La résistance totale est de 1,33 Ohm.
- D`après la loi d`Ohm : I = V / R, donc V = IR
- V = (5A)(1.33Ω)=6.65 volts.

1. Déterminez la tension à partir de vos réponses. N`oubliez pas qu`une fois que nous avons trouvé la tension totale aux bornes du circuit, nous connaissons la tension aux bornes de l`un des fils parallèles. Résoudre le problème pour l`ensemble du circuit en utilisant la loi d`Ohm. Voici un exemple :
Des astuces
- Avez-vous affaire à un circuit compliqué avec des résistances en série et résistances en parallèle, choisissez deux résistances proches. Si nécessaire, déterminez la résistance totale à travers ces résistances en utilisant les règles pour les résistances en parallèle ou en série. Maintenant tu peux les approcher comme une seule résistance. Continuez ainsi jusqu`à ce que vous ayez un circuit simple avec ou parallèle résistances ou connecté en série résistances.
- La tension aux bornes d`une résistance est souvent appelée "chute de tension".
- Apprenez la terminologie :
- Circuits - composés d`éléments (résistances, condensateurs et inductances) connectés par des fils à travers lesquels un courant électrique peut passer.
- Résistances - éléments qui peuvent réduire ou contrecarrer le courant électrique.
- Ampérage - le flux de charge dans les fils; unité : ampère, A
- Tension - travail par unité de charge ; unité; tension : V
- Résistance - le degré auquel un élément résiste au courant électrique ; unité : ohm,
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