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Cours
Dipole RL (Cours et exercices corrigés )

Dipole RL (Cours et exercices corrigés )

Par Synda LABIDI

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Ce cours en physique est dédié spécialement aux lycéens du niveau baccalauréat sections scientifiques (mathématique / sciences techniques /sciences de l'informatique et sciences expérimentales), et couvre le chapitre du dipole Rl . Le contenu de ce cours est conforme au programme officiel de 4éme année (mathématique / sciences techniques /sciences de l'informatique et sciences expérimentales) . Ce travail (audio-visuel) a été conçu pour être élaboré avec une stratégie centrée sur l’élève pour que celui-ci s'y retrouve et puisse en tirer le maximum d'avantage dans sa préparation à l'examen de baccalauréat. Nous avons enregistré ce cours sous forme des vidéos repartis en 8 grandes sections, chaque section est composée de plusieurs épisodes. Nous avons tenté de présenter dans chaque épisode les phénomènes physiques étudiés de manière vivante en présentant de nombreuses animations (démonstrations physiques et mathématiques) afin d’entraîner l'apprenant à la pratique de la démarche scientifique expérimentale et théorique. Tout en mettant l’accent sur les notions fondamentales et les bases théoriques des phénomènes étudiés. Nous donnons aussi des séries des exercices d’applications typiques corrigées d’une façon détaillées (sous formes des vidéos) pour rassurer l'apprenant et l'aider à s'autoévaluer.

Contenu

C1

Chapitre 3 La Bobine

C2

Chapitre 4 le dipôle RL

C3

Exercice 1

C4

Exercice 2

C5

Exercice 3

C6

Exercice 4

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Synda LABIDI

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Sur Study. depuis il y a 6 ans

I am a graduate of condensed matter physics from the Faculty of Mathematical, Physical, and Natural Sciences of Tunisia. My greatest interest lies in the applied fields of physics. I have firmly decided to pursue research on the fields of photonics and nonlinear optics due to their intrinsic richness. I have been working with mathematical and experimental physics and focusing my efforts on the advanced coursework in nonlinear optics, quantum optics, semiconductor physics, statistical physics out of equilibrium, thermodynamics of solids their elaboration techniques, and also experimental methods of characterization techniques. I joined Dr. Patrice Genevet’s group at the Center of Research on Hetero-Epitaxy and its Applications (CRHEA) in France for my final graduate project, and have worked under his supervision on meta-surfaces. I participated in the Open journey of Young Researchers 2018 and won the first prize for the best presentation. I joined study.tn.academics to provide advanced courses in many fields of sciences .(mainly physics/ chemistry /mathematics and natural sciences for all educational levels)

Contenu

  • C1: Chapitre 3 La Bobine

    • 03000000 Induction électromagnétique(Domaines d'applications )

    • 03000001 La bobine (Définition )

    • 03000002 Phénomène d'induction électromagnétique

    • 03000003 Force électromotrice d'induction

    • 03000004 Phénomène d'auto-induction électromagnétique

    • 03000005 La loi de LENZ

    • 03000006 Force électromotrice d’auto-induction

    • 03000007 Expression de la tension Ub(t) aux bornes de la bobine

    • 03000008 Facteurs dont dépend l'inductance L d'une bobine

    • 03000009 Energie magnétique emmagasinée dans une bobine

  • C2: Chapitre 4 le dipôle RL

    • 04000009 Équation différentielle en i(t ) (Rupture du courant électrique )

    • 04000017 Détermination de la constante du temps par (calcul direct /1ere méthode graphique/2eme méthode graphique))

    • 04000016 Analyse dimensionnelle de la constante du temps

    • 04000015 Constante du temps d'un dipôle RL

    • 04000014 Expression de la tension Ur(t) aux bornes du résistor (Rupture du courant électrique )

    • 04000013 Allure de la courbe de Ub=f(t) (Rupture du courant électrique )

    • 04000012 Expression de la tension Ub=f(t) aux bornes de la bobine (Rupture du courant électrique )

    • 04000011 Allure de la courbe de i= f(t) (Rupture du courant électrique )

    • 04000010 Expression de l’intensité du courant i(t) (Rupture du courant électrique )

    • 04000000 Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

    • 04000008 Rupture du courant électrique dans un dipôle RL

    • 04000007 Allure de la courbe de Ur=f(t)

    • 04000006 Expression de la tension Ur(t) aux bornes du résistor

    • 04000005 Allure de la courbe de Ub=f(t)

    • 04000004 Expression de la tension Ub=f(t) aux bornes de la bobine

    • 04000003 Allure de la courbe de i= f(t)

    • 04000002 Expression de l’intensité du courant i(t)

    • 04000001 Équation différentielle en i(t)

  • C3: Exercice 1

    • 04010101 Exercice1 I) 1)

    • 04010102 Exercice1 I) 2) a)

    • 04010103 Exercice1 I) 2) b)

    • 04010104 Exercice1 I) 3)

    • 04010105 Exercice1 I) 4) a)

    • 04010106 Exercice1 I) 4) b)

    • 04010107 Exercice1 II) 1)

    • 04010108 Exercice1 II) 2)

  • C4: Exercice 2

    • 04010201 Exercice2 I) 1)

    • 04010202 Exercice2 I) 2)

    • 04010203 Exercice2 I) 3)

    • 04010204 Exercice2 II) 1)

    • 04010205 Exercice2 II) 2)

    • 04010206 Exercice2 II) 3) a)

    • 04010207 Exercice2 II) 3) b)

    • 04010208 Exercice2 II) 4) a)

    • 04010209 Exercice2 II) 4) b)

  • C5: Exercice 3

    • 04010301 Exercice3 I) 1)

    • 04010302 Exercice3 I) 2)

    • 04010303 Exercice3 I) 3)

    • 04010304 Exercice3 I) 4)

    • 04010305 Exercice3 I) 5)

    • 04010306 Exercice3 II) 1)

    • 04010307 Exercice3 II) 2)

    • 04010308 Exercice3 II) 3) a)

    • 04010309 Exercice3 II) 3) b)

    • 04010310 Exercice3 II) 3) c)

    • 04010311 Exercice3 II) 3) d)

  • C6: Exercice 4

    • 04010401 Exercice4 1)

    • 04010402 Exercice4 2) a)

    • 04010403 Exercice4 2) b)

    • 04010404 Exercice4 2) c)

    • 04010405 Exercice4 3) a)

    • 04010406 Exercice4 3) b)

    • 04010407 Exercice4 3) c)

    • 04010408 Exercice4 3) d)

    • 04010409 Exercice4 4)

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