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LE COURANT ELECTRIQUE DANS LES SOLIDES
Domaine Science Sous domaine Science
Section Scientifique Option Scientifique
Discipline Physique Classe 4ème
Matériel didactique Machines à calculer Auteur SCHOOLAP.COM
Objectif opérationnel A la fin de la leçon, l'élève sera capable de maîtriser les lois spécifiques liées aux solides.
Réference Bibliographie : JODOGNE, D., Electricité, Programme national de physique, 2008, page 52.
Activité initiale

Rappel

Citez les générateurs usuels.

Rappel

Les générateurs usuels sont : 

  • Les piles;
  • les dynamos;
  • Les accumulateurs.

 

Motivation

Comment appelle-t-on la partie de la physique qui étudie les causes, les lois et les effets au courant électrique ? 

Motivation

La partie de la physique qui étudie les causes, les lois et les effets au courant électrique s'appelle l'électrodynamique.

Annonce du Sujet

Qu'allons-nous étudier aujourd'hui ?

Annonce du Sujet

Aujourd'hui, nous allons étudier  le courant électrique dans les solides.

Activité principale

Analyse

La loi d'ohm

L'intensité du courant électrique qui traverse un conducteur est directement proportionnelle à la différence de potentiel appliquée aux extrémités de ce conducteur. (physicien Allemand 1787 - 1854)

Analyse

La loi d'ohm

L'intensité du courant électrique qui traverse un conducteur est directement proportionnelle à la différence de potentiel appliquée aux extrémités de ce conducteur. (physicien Allemand 1787 - 1854)

Loi de joule

Effet joule

On appelle effet joule le dégagement 

Les appareils servant à faire varier doucement la résistance sont le rhéostat à curseur et le potentiomètre.

Loi de joule

Effet joule

On appelle effet joule le dégagement 

Les appareils servant à faire varier doucement la résistance sont le rhéostat à curseur et le potentiomètre.

De la chaleur qui accompagne toujours le passage du courant électrique dans un conducteur.

W = R I2 t

Si l'énergie dissipée par effet joule est exprimée en joule : 

         E = U I t

Si elle est exprimée en Kilocalories : 

   Q = 240 10-6 R I2 t

Car 1 J = 240 10-6 Kcal

Loi de pouillet (fr 1791 - 1868)

La résistance d'un fil conducteur est directe proportionnelle à la longueur, inversement proportionnelle à la section directe proportionnelle à un coefficient particulier à chaque conducteur que nous appelons résistance spécifique ou résistivité. 

De la chaleur qui accompagne toujours le passage du courant électrique dans un conducteur.

W = R I2 t

Si l'énergie dissipée par effet joule est exprimée en joule : 

         E = U I t

Si elle est exprimée en Kilocalories : 

   Q = 240 10-6 R I2 t

Car 1 J = 240 10-6 Kcal

Loi de pouillet (fr 1791 - 1868)

La résistance d'un fil conducteur est directe proportionnelle à la longueur, inversement proportionnelle à la section directe proportionnelle à un coefficient particulier à chaque conducteur que nous appelons résistance spécifique ou résistivité. 

Synthèse

Qu'es-ce que nous venons de voir ?

Nous venons de voir le courant électrique dans les solides.

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