Solution des exercices : La résistance électrique 3e

Classe: 
Troisième

Exercice 1 

1) Trouvons la résistance R1 du rouleau de fil métallique.
 
On a : R1=ρ×s  or,  s=πr2=πd24
 
A.N : R1=1.6108×100×4π(0.2103)2=50.929
 
D'où, R1=50.929Ω
 
2) Calculons la longueur de fil nécessaire
 
On a : R=ρ×s  =R×sρ
 
A.N : =20×(0.2103)2×π4×1.6108=39.269
 
Donc, =39.269m

Exercice 2 

1) Trouvons la résistivité de ce cuivre.
 
On a : R=ρ×s  ρ=R×s
 
Or, s=πr2=πd24  donc, ρ=R×πd24
 
A.N : ρ=6×π×(0.2103)24×10=1.884108
 
D'où, ρ=1.884108Ω.m
 
2) Calculons la résistance du fil de connexion obtenu.
 
On a : R=ρ×s sachant que 1mm2=106m2
 
A.N : R=1.884108×0.5106=9.42103
 
Ainsi, R=9.42103Ω

Exercice 3 

Calculons la longueur qu'il faudra prendre 
 
On a : R=ρ×s  =R×sρ
 
Comme s=πr2=πd24 alors, =R×πd24ρ
 
A.N : =40×π×(0.6103)24×104×102=11.309
 
D'où, =11.309m
 
En effet, on a : ρ en Ω.cm, ce qui fait qu'on doit convertir en Ω.m.
 
Donc, 104Ω.m=104Ω(102m)=(104)(102)Ω.m

Exercice 4 

1) Trouvons la résistance R de ce fil conducteur.
 
On a : R=ρ×s 
 
A.N : R=1.6108×20.16106=0.2
 
D'où, R=0.2Ω
 
2) Calculons la résistance d'un fil de même nature, de même longueur et de section double
 
Soit : s=2×s=2×0.16mm2
 
Alors on a : R=ρ×s 
 
A.N : R=1.6108×22×0.16106=0.1
 
Donc, R=0.1Ω

Exercice 5 

Un fil homogène a une résistance R=20Ω. Trouvons :
 
1) La résistance R1 d'un fil de même nature, de même section et dont la longueur est doublée.
 
On a : R=ρ×s 
 
Alors,
 
R1=ρ×2s=ρ×s×2=2R
 
A.N : R1=2×20=40
 
Ainsi, R1=40Ω
 
2) La résistance R2 d'un fil de même nature, de même longueur et dont le diamètre est doublé
 
On a : R=ρ×s  avec,  s=πr2=πd24(r=d2) 
 
Donc, R=ρ×π×d24=4×ρ×π×d2
 
D'où,
 
R2=ρ×π×d24=4×ρ×π×d2avec  d=2d=4×ρ×π×(2d)2=4×ρ×4×π×d2=R4
 
A.N : R2=204=5
 
D'où, R2=5Ω
 
3) La résistance R3 d'un fil de même nature et dont la longueur et le rayon sont doublés.
 
On a : R=ρ×s  avec,  s=πr2.  Donc : R=ρ×πr2
 
Ainsi,
 
R3=ρ×(2)π×(2r)2=2×ρ×4×π×r2=24R=R2
 
A.N : R3=202=10
 
D'où, R3=10Ω
 
4) La résistance R4 d'un fil de même nature et dont la longueur et la section sont doublées. 
 
On a : R=ρ×s 
 
Alors,
 
R4=ρ×(2)(2s)=2×ρ×2×s=ρ×s=R
 
Ainsi, R4=20Ω

Exercice 6 Contrôle de connaissances

Recopier et compléter les phrases ci-dessous.
 
La résistance est la grandeur qui caractérise la propriété d'un dipôle à s'opposer plus ou moins au passage du courant électrique. 
 
La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de la résistance de ce conducteur et de l'intensité qui le traverse. 
 
L'unité S.I de la résistance est l'ohm ; son symbole est Ω.
 
La caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine des axes.
 

Exercice 8 Variation d'une résistance avec sa longueur ou sa section

Un fil homogène a une résistance R=20Ω.
 
1) Trouvons la résistance R1 d'un fil de même nature, de même section dont la longueur est doublée.
 
Soit la longueur du fil de résistance R  et   la longueur du fil de résistance R1.
 
Alors : R=ρ×s  et  R1=ρ×s
 
Or, =2 donc,
 
R1=ρ×s=ρ×2s=2×ρ×s=2×R
 
Donc, R1=2R
 
A.N : R1=2×20=40
 
D'où, R1=40Ω
2) Trouvons la résistance R2 d'un fil de même nature dont la longueur et la section sont doublées.
 
Soient   et  s la longueur et la section du fil de résistance R  et    et  s la longueur et la section du fil de résistance R2.
 
On a : R=ρ×s  et  R2=ρ×s
 
Comme =2  et  s=2s alors,
 
R2=ρ×s=ρ×22s=2×ρ×2×s=ρ×s=R
 
Ainsi, R2=R
 
D'où, R2=20Ω

Exercice 9 Interpréter un résultat d'une mesure

Un élève mesure la résistance d'un fil de connexion avec un ohmmètre.
 
Il place le curseur sur le calibre le plus élevé, la valeur affichée est 1.
 
On peut donc en déduire que le fil de connexion a une résistance R donnée par :
R=1×Calibre le plus élevé
En effet, en plaçant le curseur sur le calibre le plus élevé, le ohmmètre affiche une valeur significative égale à 1.
 
Donc, cette valeur multipliée par celle du calibre donnera la valeur de la résistance.

Exercice 10 Résistance du corps humain

Entre deux points du corps humain, la résistance électrique qui peut être mesurée est plus faible si le corps est mouillé que s'il est sec.
 
1) Soumis à une tension déterminée, un corps est traversé par un courant de plus forte intensité lorsqu'il est mouillé que lorsqu'il est sec.
 
En effet, soit I1 l'intensité du courant traversant le corps sec de résistance R1  et  I2 l'intensité du courant traversant le corps mouillé de résistance R2.
 
On soumet à ce corps une tension U.
 
D'après la loi d'Ohm, on a :
{U=R1I1U=R2I2  {I1=UR1I2=UR2
Or, R2<R1 donc,
 
1R2>1R1UR2>UR1I2>I1
 
Ainsi, I2>I1
 
Par conséquent, un corps est traversé par un courant de plus forte intensité lorsqu'il est mouillé que lorsqu'il est sec.
 
2) Pour réduire les risques d'électrocution, il faut éviter que le corps soit mouillé.

Pour les Exercices 11 et 12, voir le corrigé sur les associations de conducteurs ohmiques

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Commentaires

Je suis tellement contente de ces exercices

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Je suis très contente parce que c a cause de ces exercices que je comprends mieux merci pour tout

Je suis tellement content de ces exercices

Merci beaucoup

Je suis très fiére de vous

Machallah I am happy for you

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Les exercices sont très intéressants

Fatou Thiam bou tonton Modou thiaw la ?

Mais pour quoi vous nous donner pas l'opportunité de télécharger les corrections

vraiment c' est super

Machaalah maintenant j.ai compris la leçon

Tout est ok

Pouvez vous m'expliquer svp j'ai pas compris l'exo 1

Je serais très contente d'avoir toutes les corrections des exercices du PC surtout le numéro 12

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Je faire les exercice

J'adore votre application elle m'avait soutenu de tous les situations d'études

Suite

J'écris cette message tout d'abord pour vous remercier et j'encourage vraiment cette détermination

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