Rcircuit rlc
U=6V ; L=0,4 H ; C= 220 µF R1=33Ω ; r =10 Ω On a R2 réglable
Pour R2=10 Ω :
Le régime est ……………………………………………………………. Pour R2=100 Ω
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Le régime est …………………………………………….
Oscillations libres dans un circuit RLC
Exemple d’application d’un circuit LC. Application des oscillations électriques Dans cette partie, on étudie une application des oscillations électriques dans le domaine de la météorologie. Pour mesurer le taux d'humidité relative de l'air (noté % d'HR), on peut employer un capteur appelé "humidistance" dont le principe simplifié utilise un condensateur de capacité variant avec l'humidité. Pour mesurer la valeur de la capacité du condensateur, on peut le placer dans le circuit ci-dessous dans lequel la bobine d'inductance L a une résistance négligeable. L'interrupteur est d'abord placé en position 1 pour charger le condensateur, puis basculé en position 2 pour le décharger. Un système informatisé d'acquisition de données permet de relever la tension aux bornes du condensateur au cours de la décharge. Question discussion réponse : 1. Quelle est la nature de l’énergie emmagasinée par un condensateur ? 2. Quelle est la nature de l’énergie emmagasinée par une bobine ? 3. Sous quelle(s) forme(s) l’énergie libérée par le condensateur lors de sa décharge dans le circuit (position 2) va t-elle se transformer? Réponse : 1. L’énergie emmagasinée par un condensateur est électrique. 2. L’énergie emmagasinée par une bobine est magnétique. 3. L’énergie électrique est transformer en énergie magnétique dans la bobine et en énergie thermique dans la résistance. Nous allons étudier dans ce chapitre, l’évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur quand il se décharge dans une bobine. II. Décharge oscillante d’un condensateur dans une bobine. 1. Dispositif expérimental. I.
2. Visualisation sur un simulateur de la tension aux bornes du condensateur. Le simulateur utilisé est sur le site :
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Question discussion réponse : Que se