MECANIQUE : TD n°3 - Les CPGE de Loritz

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MAGNETOSTATIQUE : TD n°5 ... Le champ magnétostatique en un point M
quelconque de l'espace est obtenu à ... C ? EXERCICES SUPPLEMENTAIRES.

ELECTROMAGNETISME - Exercices corriges

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13 mars 2006 ... Electromagnétisme. Régimes permanents et régimes variables. Corrigés des
exercices. C. TEMPLIER, Professeur. Département de physique ...

Exercice 1 - EXOPHYS

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exercice 1 Distribution de charge dans un atome 5 ... exercice 4 Niveaux d'
énergie de l'atome d'hydrogène 8 ... exercice 1 Courant dans un câble coaxial 99
.

TD EM3 : Champ magnétostatique - PCSI-PSI AUX ULIS

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Introduire les lois de base de la magnétostatique pour des distributions filiformes
.... Exercices. Exercice 1 : Bobine plate. On qualifie de plate une bobine dont la ...

Générateurs et récepteurs - site mach elec

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Des trous (mais on se ramène à des électrons, voir cours d'électronique). ....
Exercices. 1. La charge de l'électron étant de ? 1,6 10-19 C, calculer l'énergie ......
E. C1 étant chargé, on l'isole du générateur et, par le commutateur K, on le ...

Adresse électronique : pnoel@cvm.qc.ca - Cégep du Vieux Montréal

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Des démonstrations, des exercices et des problèmes permettront de les ... Les
notions d'électrocinétique : courant électrique, circuit électrique, énergie .... Le
délai maximum de remise des travaux et examens corrigés est de deux
semaines.

Plan de cours 201 - Cégep du Vieux Montréal

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Des démonstrations, des exercices et des problèmes permettront de les rendre ...
Les notions d'électrocinétique : courant électrique, circuit électrique, énergie ....
Aucun rapport ne sera accepté après la date de remise des rapports corrigés.

UNIVERSITE PAUL SABATIER - Université Paul Sabatier

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Une formation fondamentale et appliquée - de nombreux débouchés : ... Calcul
de structures, Conception, Electronique, Génie Civil, Génie de l'Habitat,
Productique, Robotique, Systèmes ... Mention Electronique Electrotechnique
Automatique (EEA) ..... Exercices oraux, exposés, mais aussi étude de textes à
dominante ...

SMC-2014 - Faculté des Sciences Tétouan

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Modèle de Rutherford - Modèle de Bohr ? Spectre atomique d'émission. Modèle
.... Chapitre II: - Etude des réseaux électriques : loi de Pouillet - Lois de Kirchhoff-
théorème de Thévenin ...... Spectrophotomètre UV ? Visible et Applications ...
Théorie quantique des vibrations dans l'I. R. ; Spectre de raie et spectre de
bande.

SMI-2014 - Faculté des Sciences Tétouan

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Suites Numériques et Fonctions. M2. ALGEBRE 1: Généralités et Arithmétique
dans Z. M3. ALGEBRE 2: Structures, Polynômes et Fractions Rationnelles. M4.

td electromagnetisme Svt corrige serie A 2005 a Madagascar Sciences belin 1 er es exercice corrigé 4p 3eme trimestre 2015 bordas physique physique chimie 3eme Chapitre 5 Exercice : Un moteur à excitation série, correge Exercice : Un moteur à excitation série, Exercice 2 : Un moteur à excitation série, Exercice 2 : Un moteur à excitation série, utilisé pour la traction électrique, possède les caractéristiques nominales suivantes : Tension d’alimentation de l’induit U= 500V; Intensité du courant d’induit I= 100A; fréquence de rotation n= 900tr/min ; résistance totale de l’induit et de l’inducteur R= 0.4 W. On admet que le flux utile sous un pôle est proportionnel à l’intensité du courant, et que le moment du couple de pertes vaut 8 Nm. Exercice 2 : Un moteur à excitation série, utilisé pour la traction électrique, possède les caractéristiques nominales suivantes : Tension d’alimentation de l’induit U= 500V; Intensité du courant d’induit I= 100A; fréquence de rotation n= 900tr/min ; résistance totale de l’induit et de l’inducteur R= 0.4 W. On admet que le flux utile sous un pôle est proportionnel à l’intensité du courant, et que le moment du couple de pertes vaut 8 Nm. Pour le fonctionnement nominal calculer : 1) La f.e.m. du moteur. 2) Le moment du couple électromagnétique. 3) Le moment du couple utile. 4) Le rendement. La tension reste constante, le moment du couple résistant diminue et le moment du couple électromagnétique fourni par le moteur est le quart de la valeur déterminée à la question 2). Que deviennent : 5) L’intensité du courant dans l’induit ? 6) La f.é.m. ? 7) La fréquence de rotation ?