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31 Exploiter un tableau de valeurs
On réalise un circuit série constitué d'un générateur de
tension variable et d'une résistance R = 33 2.
G
On mesure ensuite les valeurs de l'intensité qui traverse
la résistance et de la tension à ses bornes pour différents
réglages du générateur, et on les écrit dans un tableur.
EF
A
A
U (en V)
/ [en mA)
U
1
B
0
0
C
2,0
62
320 La photorésistance
D1.1. Lire et comprendre des documents scientifiques.
32
D
4,0
120
O
33
6,0
182
1. Comment l'intensité électrique varie-t-elle lorsque la
tension augmente ?
Kenza réalise le montage schématisé ci-dessus. Elle expose la
photorésistance à la lumière ambiante, la lumière d'une puis-
sante lampe torche, puis à l'obscurité.
1. Quel paramètre Kenza fait-elle varier?
Quel paramètre est fixe ?
33
2. Rappeler l'expression mathématique de la loi d'Ohm
puis donner l'unité de chaque grandeur.
3. Relever les valeurs de tension et d'intensité de la
colonne C.
Vérifier par calcul la valeur 32, puis compléter la valeur
manquante dans la colonne F.
4. Expliquer à quelle grandeur le quotient correspond.
De nombreuses voitures sont équipées d'un allumage automatique des feux de croisement.
Dès que la luminosité diminue lors d'un passage dans un tunnel, ou lorsque la nuit tombe, une
photorésistance capte cette variation de la lumière et commande l'allumage des feux.
Comme son nom l'indique («< photo » vient du grec ancien qui signifie « lumière »), la valeur de la
résistance de ce dipôle varie en fonction de la lumière qu'il reçoit.
8,0
242
U
I
Tension
aux bornes du
générateur (en V)
Intensité du
courant (en A)
Luminosité
ambiante
12
0,05
Lampe
torche
puissante
12
0,12
Obscurité
12
0
2. Comment varie l'intensité du circuit lorsque la luminosité augmente?
3. a. Utiliser la loi d'Ohm pour calculer la valeur de la résistance de la photorésistance dans les trois conditions expérimentales.
b. Comment la résistance de la photorésistance varie-t-elle lorsque la luminosité augmente?


Sagot :

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