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2
Circuits simples
Piles
Courant
Loi d'Ohm
Résistance d'un fil
3
Circuits en série
Circuits en parallèle
2 et 3
Analogie électricité / eau

[ Conducteurs, isolants,
  semi-conducteurs, conducteurs résistifs ]

Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre
4
Courant continu et alternatif
Distribution de l'électricité
Adaptation de la tension
Transformateur
Dangers de l'électricité
5
Électrisation / Statique
Électrisation par frottement
Électrisation par contact
Électrisation par induction

Électricité statique / Dangers
Électricité statique / Applications

Force électrique (Loi de Coulomb)
Champ magnétique d'un aimant
6
Chronologie

Champ magnétique d'un fil, d'un solénoïde
Haut-parleur

Moteur électrique
Génératrice / Alternateur

Couple turbine-alternateur
Centrales
Centrales hydroélectriques
Centrales thermiques
Centrales nucléaires
Centrales diesel
Centrales éoliennes
Centrales à turbines à gaz
6 et 7
Avantages, inconvénients
de centrales

Documents à imprimer

  1. Résumé du manuel  
  2. Document préparé par Mohamed-Seghir GHELLACHE, Commission scolaire de Montréal, Centre Marie-Médiatrice.

Documents

    Circuits simples   [ 2 • 58 à 114 ] - [ Chap. 2 ]
  1. Circuits simples
  2. Révision complète du chapitre 2. Il y a trois section principales : les composantes d'un circuit, les 3 paramètres d'un circuit, les mesures en électricité. Faites votre choix en passant la souris sur le titre "Les circuits" dans le haut à gauche de la page.

    Courant   [ 2 • 72 à 85 ] - [ 2.22 à 2.37 ]
  3. La dérive des électrons   [ 2 • 78 ] - [ 2.29 ]   
  4. La vitesse de dérive des électrons qui circulent dans un fil conducteur est relativement faible. Cliquez sur les boutons de droite "No field" et "Field". "No field" : pas de pile dans le circuit, mouvement de dérive nul, pas de courant. "Field" : pile alimente le circuit, faible mouvement de dérive, courant non nul.

  5. La dérive des électrons   [ 2 • 78 ] - [ 2.29 ]
  6. La vitesse de dérive des électrons qui circulent dans un fil conducteur est relativement faible. Utilisez le contrôle dans le bas de l'animation pour modifier le courant.

    Piles   [ 2 • 65 à 72 ] - [ 2.10 à 2.22 ]
  7. Pile, batterie et accumulateur
  8. Pile, batterie et accumulateur   
  9. Electropaedia      Energy supply and battery technologies
  10. Battery Guide   
  11. Loi d'Ohm   [ 2 • 92 à 94 ] - [ 2.47 à 2.49 ]
  12. La loi d'Ohm
  13. Faites varier V ou R et observer I.

  14. La loi d'Ohm
  15. U = R I. I = U / R. On peut faire varier U et R. On observe le résultat obtenu pour I.

  16. La loi d'Ohm
  17. Découverte de la loi d'Ohm par expérimentation "virtuelle".

  18. La loi d'Ohm
  19. U = R I.    I = U / R.    On peut faire varier U et R. On observe le résultat obtenu pour I.
    ( 2e animation )

    Résistance d'un fil   [ 2 • 94 à 101 ] - [ 2.49 à 2.57 ]
  20. Résistance d'un fil
  21. Calcul de la résistance d'un fil. Faire varier la résistivité, la longueur du fil et l'aire de la section. Observer R.

  22. Résistance d'un fil
  23. Facteurs qui influencent la valeur de la résistance d'un fil.

    Circuits en série   [ 3 • 117 à 139, 154 ] - [ 3.3 à 3.30, 3.49 ]
  24. Analogie entre courant continu et eau   
  25. Choisir "Series", le circuit en série.

  26. Les circuits en série      Powerpoint   
  27. Les circuits en série.

  28. Circuit en série   
  29. Analyse d'un circuit en série contenant 2 résistances. Cliquez en haut ou en bas d'un objet (résistance ou pile) pour changer sa valeur.

    Circuits en parallèle   [ 3 • 117 à 120, 139 à 155 ] - [ 3.3 à 3.8, 3.30 à 3.50 ]
  30. Analogie entre courant continu et eau   
  31. Choisir "Parallel", le circuit en parallèle.

  32. Les circuits en parallèle      Powerpoint   
  33. Les circuits en parallèle.

    Analogie électricité / eau   [ 2 • 61, 3 • 117, 118 ] - [ 2.6, 3.4 ]
  34. Analogie entre courant continu et eau
  35. On peut choisir un circuit simple, un circuit série ou un circuit parallèle.

  36. Analogie entre courant continu et eau   
  37. Voir les schémas vers le milieu de la page.

  38. Analogie entre courant continu et eau
  39. On peut choisir entre Low et High (dans le bas, au centre de l'animation) ce qui fait varier la tension électrique et la pression hydraulique.

  40. Mécanique des fluides   
  41. La mesure de l'électricité
  42. Analogie entre une conduite d'eau et un courant électrique.

  43. La tension
  44. La tension. Analogie courant électrique et eau. À la fin de l'animation, il y a quelques exercices.
    Circuit simple.

  45. L'intensité
  46. L'intensité du courant. Analogie courant électrique et eau. À la fin de l'animation, il y a quelques exercices.
    Circuit simple.

  47. La mesure de l'électricité
  48. Analogie entre une conduite d'eau et un courant électrique.

    Conducteurs, isolants, semi-conducteurs,
    conducteurs résistifs
       [ 2 • 98, 3 • 167, 4 • 225 ] - [ 2.37, 3.64, 4.44 ]

     

  49. Résistivité de divers matériaux   
  50. Conducteurs, isolants, semi-conducteurs, conducteurs résistifs.

    Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre   [ Chap. 2 et 3 ] - [ Chap. 2 et 3 ]
  51. Voltmètre
  52. Ampèremètre
  53. Ohmmètre
  54. Le multimètre   
  55. Le multimètre - guide d'utilisation
  56. Courant continu et alternatif   [ 4 • 192 à 198 ] - [ 4.5 à 4.12 ]
  57. Le courant continu et le courant alternatif   
  58. Le courant continu et le courant alternatif.

  59. Tension alternative
  60. Modifiez la tension maximale et voyez l'effet sur la tension efficace. On peut aussi faire varier la fréquence de 20 à 250 Hz. Voyez l'effet sur la période T.

    Distribution de l'électricité   [ 4 • 202 à 206 ] - [ 4.15 à 4.21 ]
  61. Branchement au réseau
  62. Branchement au réseau électrique.

  63. Branchement au réseau
  64. Branchement au réseau électrique.

  65. Panneau de distribution
  66. Vue de l'intérieur d'un panneau de distribution domestique.

    Adaptation de la tension   [ 4 • 198 à 201 ] - [ 4.12 à 4.15 ]
  67. Power supplies   
  68. Fonctionnement d'un bloc d'alimention de type classique.

    Transformateur   [ 4 • 199, 226, 6 • 309 à 312 ] - [ 4.12, 4.46, 6.23 à 6.26 ]
  69. Le transformateur   
  70. Modifiez la tension appliquée au primaire. Modifiez aussi le nombre d'enroulements au primaire et au secondaire. Observez les tensions Input and Output voltage dans le haut de l'animation.

  71. Le transformateur
  72. Principe du transformateur.

  73. Le transformateur   
  74. Principe du transformateur.

    Dangers de l'électricité   [ 4 • 231 à 239 ] - [ 4.41 à 4.59 ]
  75. Les chocs électriques
  76. Document sur les effets du courant électrique sur le corps humain.

  77. Les dangers de l'électricité
  78. Les dangers de l'électricité expliqués sur le site de l'Hydro-Québec. Voyez (1) Présentation et (2) Reconnaître les risques. Si vous le désirez, passez (3) le Quiz.

    Électrisation / Statique   [ 5 • 257 à 271 ] - [ 5.15 à 5.32 ]
  79. Électrisation
  80. Électrisation par frottement, par induction (à distance) et par contact.

    Électrisation par frottement   [ 5 • 257 à 271 ] - [ 5.15 à 5.32 ]
  81. Électrisation par frottement, etc.   jnlp    jar 
  82. Électrisation par frottement. (Ballons)

  83. Électrisation par frottement, etc.   jnlp    jar 
  84. Électrisation par frottement. (Tapis)

    Électrisation par contact   [ 5 • 257 à 271 ] - [ 5.15 à 5.32 ]
  85. Électrisation par contact
  86. Électrisation par contact. Cochez "neutre" pour la sphère de gauche et "animer". Faites ensuite différents essais avec des charges sur les deux sphères.

  87. Électrisation par contact
  88. Électrisation par contact. Choisir la forme de l'objet de gauche et "animer".

    Électrisation par induction   [ 5 • 257 à 271 ] - [ 5.15 à 5.32 ]
  89. Électrisation par induction
  90. Électrisation par induction (ou influence) avec 2 billes métalliques.

  91. Électrisation par induction   
  92. Électrisation par induction (ou influence) avec 1 bille métallique et une mise à la terre.

  93. Électrisation par induction
  94. Électrisation par induction (ou influence).

  95. L'eau du robinet change de direction      
  96. Démarrez le vidéo dans le bas de la page.

  97. L'eau du robinet change de direction      
  98. Démarrez le vidéo dans le bas de la page.

    Électricité statique / Dangers   [ 5 • 270 à 271 ] - [ 5.30 à 5.32 ]
  99. Dangers de l'électricité statique
  100. Électricité statique / Applications   [ 5 • 272 à 275 ] - [ 5.33 à 5.37 ]
  101. Applications de l'électricité statique
  102. Force électrique (Loi de Coulomb)   [ 5 • 276 à 279 ] - [ 5.37 à 5.42 ]
  103. La force électrique - orientation selon le signe des charges
  104. Observez la charge (1) et la charge (2). Faites varier le signe des charges en cliquant sur "+ and +", "+ and -" et "- and -". Observez la grandeur et l'orientation des forces.

  105. La force électrique - l'influence de la grandeur de la charge
  106. Voici deux charges électriques de même signe. Nous allons changer la grandeur des charges sans modifier la distance entre elles. Cliquez sur "Q and Q", "Q and 2Q", "2Q and Q" et enfin sur "2Q and 2Q". Observez la grandeur de la force.

  107. La force électrique - l'influence de la distance entre les charges
  108. Voici deux charges électriques de même signe. Déplacez avec la souris la charge numéro (2) et observez le graphique de la force en fonction de la distance entre les charges.

  109. La force électrique
  110. Il y a 2 charges électriques dont on peut faire varier le signe et la valeur. En déplaçant la charge bleue et en cliquant dessus, un point est placé sur le graphe de la force en fonction de la distance entre les charges.

  111. La force électrique
  112. On peut faire varier la distance entre 2 masses suspendues possédant des charges électriques identiques.

    Champ magnétique d'un aimant   [ 5 • 279 à 284 ] - [ 5.42 à 5.49 ]
  113. Lignes de champ magnétique     [ 5.47 ]
  114. Lignes de champ magnétique d'un aimant, entre deux aimants, etc.

  115. Lignes de champ magnétique   [ 5.47 ]
  116. Voyez la forme des lignes de champ magnétique entre 2 aimants quand on fait varier leurs pôles. Le manuel montre un schéma plus complet incluant le sens des lignes de champ magnétique.

    Chronologie en électricité   [ 6 • 293 à 299 ] - [ 6.3 à 6.11 ]
  117. Chronologie en électricité
  118. Chronologie des découvertes et inventions en électricité.

  119. Chronologie en électricité
  120. Histoire de l'électricité.

  121. Chronologie en électricité
  122. Histoire de la radiocommunication.

    Champ magnétique d'un fil, d'un solénoïde   [ 6 • 299 à 302 ] - [ 6.11 à 6.15 ]
  123. Lignes de champ magnétique   
  124. Lignes de champ magnétique d'un fil, d'un solénoïde, etc.

  125. Champ magnétique autour d'un fil
  126. Lignes de champ magnétique autour d'un conducteur droit.

  127. Champ magnétique d'un solénoïde   
  128. Champ magnétique
  129. Lignes de champ magnétique autour d'un fil, d'une bobine plate, d'un solénoïde. Choisir à l'aide du menu déroulant dans le haut de l'animation.

    Haut-parleur   [ 6 • 303 ] - [ 6.15 à 6.16 ]
  130. Le haut-parleur
  131. Placez le pointeur de la souris sur le haut-parleur.

  132. Le haut-parleur
  133. Principe du haut-parleur.

  134. Le haut-parleur   
  135. Principe du haut-parleur. Voir dans le bas de la page.

    Moteur électrique   [ 6 • 304 à 306 ] - [ 6.18 à 6.20 ]
  136. Principe du moteur électrique      [ 6 • 306, fig. 6.8a ] - [ 6.19, fig. 6.8a ]
  137. Principe du moteur électrique      [ 6 • 306, fig. 6.8a ] - [ 6.19, fig. 6.8a ]
  138. Principe du moteur électrique      [ 6 • 306, fig. 6.8a ] - [ 6.19, fig. 6.8a ]
  139. Moteur électrique   
  140. Moteur électrique
  141. Principe de base d'un moteur électrique.

    Génératrice / Alternateur   [ 6 • 307 à 308 ] - [ 6.20 à 6.22 ]
  142. Génératrice
  143. Création d'une tension alternative aux bornes d'une bobine avec un aimant tournant.

  144. Induction électromagnétique      [ 6 • 307, fig. 6.9 ] - [ 6.21, fig. 6.9 ]
  145. Un aimant que l'on déplace près d'un solénoïde crée un courant dans le conducteur.

  146. Principe de la génératrice      [ 6 • 308, fig. 6.10 ] - [ 6.22, fig. 6.10 ]
  147. Génératrice
  148. Principe de base d'une génératrice. Création d'une tension alternative aux bornes d'une bobine.

    Couple turbine-alternateur   [ 313 ] - [ 6.27 ]
  149. Turbine et alternateur
  150. Le fonctionnement d'un couple turbine-alternateur, composant de tous les types de centrales électriques.

    Centrales   [ 6 • 312 à 318 ] - [ 6.27 à 6.34 ]
  151. Transformation d'énergie   
  152. Centrale hydroélectrique, éolienne, centrale thermique, etc.

  153. Centrales électriques
  154. Plusieurs types de centrales sont présentés.

    Centrales hydroélectriques   [ 6 • 312 à 318 ] - [ 6.27 à 6.34 ]
  155. Le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique   
  156. Cliquer sur 'version industrielle'. Il y a aussi un petit questionnaire.

    Centrales thermiques   [ 6 • 312 à 318 ] - [ 6.27 à 6.34 ]
  157. Centrale thermique   
  158. Le fonctionnement d'une centrale thermique à flamme.

    Centrales nucléaires   [ 6 • 312 à 318 ] - [ 6.27 à 6.34 ]
  159. Centrale nucléaire   
  160. Le fonctionnement d'une centrale nucléaire.

    Centrales diesel   [ 6 • 312 à 318 ] - [ 6.27 à 6.34 ]
  161. Diesel generator      
  162. Informations sur la centrale diesel.

    Centrales éoliennes   [ 6 • 312 à 318 ] - [ 6.27 à 6.34 ]
  163. Centrale éolienne   
  164. Le fonctionnement d'une centrale éolienne.

  165. Centrale éolienne   
  166. Le fonctionnement d'une centrale éolienne.

    Centrales à turbines à gaz   [ 378, ex. 27d ] - [ C.25, ex. 26d ]
  167. Centrale à turbines à gaz   
  168. Avantages, inconvénients de centrales   [ 6 • 312 à 7 • 342 ] - [ 6.27 à 7.21 ]
  169. Centrales électriques   
  170. Centrales électriques de différents types, avantages, inconvénients.

  171. Centrales électriques   
  172. Centrales électriques de différents types, avantages, inconvénients.