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Pour comprendre les lois de l'électricité, il faut d'abord bien maîtriser les deux grandeurs fondamentales d'un circuit : la tension et l'intensité. Ce sont deux choses très différentes, même si on les confond souvent.
Pour bien comprendre, imagine un circuit d'eau fermé :
La tension électrique est la différence d'énergie électrique entre deux points d'un circuit. C'est elle qui est responsable de la circulation du courant.
Comment la tension agit-elle ? Le générateur (pile, batterie, prise secteur) crée une différence de tension entre sa borne + et sa borne −. Cette différence « pousse » les charges à se déplacer dans le circuit, de la même manière que la différence de hauteur entre un réservoir et un robinet fait couler l'eau.
Ordres de grandeur :
| Situation | Tension |
|---|---|
| Pile plate | 4,5 V |
| Pile ronde (LR6) | 1,5 V |
| Batterie de téléphone | ≈ 3,7 V |
| Prise secteur (France) | 230 V ⚠️ |
| Batterie de voiture | 12 V |
| Ligne haute tension | 400 000 V |
⚠️ Danger : la tension du secteur (230 V) est mortelle. On ne manipule jamais un circuit branché sur le secteur en cours de physique-chimie au collège. En TP, on travaille avec des piles ou des générateurs basse tension (6 V, 12 V).
Le voltmètre se branche en dérivation (= en parallèle), c'est-à-dire aux bornes du dipôle dont on veut mesurer la tension, sans ouvrir le circuit.
Règles de branchement du voltmètre :
L'intensité du courant mesure le débit de charges électriques qui circulent en un point du circuit. C'est la quantité d'électricité qui passe chaque seconde.
Plus l'intensité est grande :
Ordres de grandeur :
| Situation | Intensité |
|---|---|
| Lampe de poche | ≈ 0,3 A |
| Chargeur de téléphone | ≈ 1 à 2 A |
| Lave-linge | ≈ 10 A |
| Démarrage d'une voiture | ≈ 200 A |
| Éclair (foudre) | ≈ 20 000 A |
L'ampèremètre se branche en série, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir le circuit et intercaler l'appareil pour que tout le courant passe à travers lui.
Règles de branchement de l'ampèremètre :
Dans un circuit en série, les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres. Le courant ne peut suivre qu'un seul chemin.
Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle.
Exemple : si le générateur fournit U_G = 12 V et que la lampe L₁ a une tension U₁ = 7 V à ses bornes, alors la tension aux bornes de L₂ est :
U₂ = U_G − U₁ = 12 − 7 = 5 V
Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit.
Le courant n'a qu'un seul chemin : il traverse tous les dipôles avec le même débit. Si on mesure l'intensité avant L₁, entre L₁ et L₂, ou après L₂, on trouve la même valeur.
Dans un circuit en dérivation (ou « en parallèle »), les dipôles sont branchés sur des branches différentes. Le courant peut suivre plusieurs chemins.
Dans un circuit en dérivation, la tension est la même aux bornes de chaque branche.
Toutes les branches sont connectées entre les mêmes nœuds (A et B), elles « voient » donc la même tension.
Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans chaque branche dérivée.
Le courant se partage au nœud A entre les différentes branches, puis se regroupe au nœud B.
Exemple : si I = 0,6 A et I₁ = 0,4 A, alors :
I₂ = I − I₁ = 0,6 − 0,4 = 0,2 A
Astuce pour retenir : en série, la tension s'additionne et l'intensité reste la même. En dérivation, c'est l'inverse : la tension reste la même et l'intensité s'additionne.
Chaque dipôle (lampe, moteur…) possède des valeurs nominales : la tension et l'intensité pour lesquelles il fonctionne normalement.
| Situation | Tension reçue vs nominale | Conséquence |
|---|---|---|
| Sous-tension | U reçue < U nominale | Le dipôle fonctionne faiblement (lampe peu lumineuse) |
| Fonctionnement normal | U reçue = U nominale | Le dipôle fonctionne correctement |
| Surtension | U reçue > U nominale | Le dipôle peut être endommagé ou griller |
Exemple : une lampe marquée « 6 V — 0,3 A » fonctionne normalement sous une tension de 6 V avec un courant de 0,3 A. Si on la branche sur 12 V, elle grille.
Les installations électriques comportent des dispositifs de protection pour éviter les accidents.
Un court-circuit se produit quand le courant prend un raccourci en passant par un fil de très faible résistance, sans traverser les dipôles. L'intensité augmente alors brutalement et peut provoquer un échauffement dangereux (incendie).
Une surintensité se produit quand l'intensité dans un circuit dépasse la valeur maximale supportée par les fils ou les appareils. Cela peut arriver en cas de court-circuit ou si on branche trop d'appareils sur la même prise (surcharge).
Point commun : les deux coupent le circuit quand l'intensité est trop forte.
Différence clé : le fusible est à usage unique (il fond, il faut le remplacer), tandis que le disjoncteur est réarmable (on le remet en marche après avoir résolu le problème).
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