« Loi de Kirchhoff/Exercices/Loi des mailles et loi des nœuds » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
m Robot : Remplacement de texte automatisé (-(-?\d+),(\d+)\s*mA +{{Unité|\1.\2|{{abréviation|mA|milliampère}}}})
m Robot : Remplacement de texte automatisé (-(-?\d+)\s*mA +{{Unité|\1|{{abréviation|mA|milliampère}}}})
Ligne 35 :
||<math>I_s = \frac {U_{R_2}} {R_2} </math>
||<math>I_s = \frac {12} {40} = 300.10^{-3}</math>
||Is = {{Unité|300 |{{abréviation|mA|milliampère}}}}
 
{ Calculer la tension aux bornes de la résistance R1
Ligne 53 :
||<math>I_e = \frac {U_{R_1}}{R_1}</math>
||<math>I_e = \frac {8}{20} = 400.10^{-3}</math>
||<math>I_e = {{Unité|400 |{{abréviation|mA|milliampère}}}}</math>
 
{Calculer la valeur du courant Iz
Ligne 62 :
||<math> I_z = I_e - I_s</math>
||<math> I_z = 400.10^{-3} - 300.10^{-3} = 100.10^{-3}</math>
||<math> I_z = {{Unité|100 |{{abréviation|mA|milliampère}}}}</math>
</quiz>
 
Ligne 71 :
* <math>V_{BE}</math> = 0,65 V
* <math>V_{CE}</math> = 4,8 V
* <math>I_C</math> = {{Unité|200 |{{abréviation|mA|milliampère}}}}
* <math>I_1</math> = {{Unité|13 |{{abréviation|mA|milliampère}}}}
* β = 100
 
Ligne 128 :
||<math>I_B = \frac {200.10^{-3}}{100} = 2.10^{-3}</math>
||;Résultat
||<math>I_B</math> = {{Unité|2 |{{abréviation|mA|milliampère}}}}
 
{ Déterminer <math>U_{R_1}</math> la tension aux bornes de la résistance <math>R_1</math>.
Ligne 175 :
||<math>I_2 = 13.10^{-3} + 2.10^{-3} = 15.10^{-3}</math>
||;Résultat
||<math>I_2= {{Unité|15 |{{abréviation|mA|milliampère}}}}</math>
 
{ Calculer <math>U_{R_2}</math> la tension aux bornes de la résistance <math>R_2</math>.
Ligne 271 :
* <math>V_{BE}</math> = 0,6 V
* <math>V_Z</math> = 5,4 V
* <math>I_Z</math> = {{Unité|3 |{{abréviation|mA|milliampère}}}}
* <math>U_2</math> = 24 V
* <math>I_1</math> = {{Unité|2.2|{{abréviation|mA|milliampère}}}}
Ligne 311 :
||<math>I_C = 100 \times 800.10^{-6} = 80.10^{-3}</math>
||;Résultat
||<math>I_C</math> = {{Unité|80 |{{abréviation|mA|milliampère}}}}
 
{ Calculer la résistance de la bobine du relais <math>R_C</math> (on prendra <math>V_{CE}</math> ≈ 0 V)