Catégorie: Théorie avancée
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Questions dans cette catégorie:
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A-001-001-001: Comment se définit la constante de temps dans un circuit RL ?
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A-001-001-002: Quel terme décrit le temps que prend un condensateur dans un circuit RC pour se charger à 63,2 % de la tension appliquée?
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A-001-001-003: Quel terme décrit le temps que prend le courant, dans un circuit RL, pour atteindre 63,2% de sa valeur maximale?
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A-001-001-004: Quel terme est employé pour décrire le temps que prend un condensateur chargé, dans un circuit RC, à se décharger jusqu'à 36,8 % de sa charge initiale?
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A-001-001-005: Comment se définit la force contre-électromotrice (f.c.é.m.)?
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A-001-001-006: Au moment de la charge, quel pourcentage de la tension appliquée le condensateur d'un circuit RC atteint-il après deux constantes de temps?
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A-001-001-007: Au moment de la décharge, à quel pourcentage de la tension initiale le condensateur d'un circuit RC sera-t-il rendu après deux constantes de temps?
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A-001-001-008: Quelle est la constante de temps d'un circuit dont le condensateur, d'une valeur de 100 microfarads, est en série avec une résistance de 470 kilohms?
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A-001-001-009: Quelle est la constante de temps d'un circuit dont le condensateur, d'une valeur de 470 microfarads, est en série avec une résistance de 470 kilohms?
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A-001-001-010: Quelle est la constante de temps d'un circuit dont le condensateur, d'une valeur de 220 microfarads, est en série avec une résistance de 470 kilohms?
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A-001-002-001: Quel est le résultat de l'effet pelliculaire (""skin effect"")?
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A-001-002-002: Comment s'appelle l'effet produit lorsque le courant RF circule près de la surface du conducteur?
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A-001-002-003: Où circule la majeure partie du courant RF dans un conducteur?
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A-001-002-004: Pourquoi la majeure partie du courant RF circule-t-elle dans une mince couche à la surface du conducteur?
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A-001-002-005: Pourquoi la résistance d'un conducteur diffère-t-elle lorsqu'il s'agit de courant RF au lieu de courant continu?
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A-001-002-006: Quelle unité mesure l'aptitude d'un condensateur à emmagasiner une charge électrique?
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A-001-002-007: Un courant circule dans un fil conducteur. Que trouve-t-on autour de ce fil?
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A-001-002-008: Dans quelle direction est orienté le champ magnétique autour d'un conducteur par rapport à la direction de la circulation des électrons?
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A-001-002-009: Comment appelle-t-on l'énergie emmagasinée dans un champ électromagnétique ou électrostatique?
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A-001-002-010: Que trouve-t-on entre les plaques d'un condensateur?
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A-001-002-011: Une bobine, où circule un courant, emmagasine de l'énergie. La quantité d'énergie est influencée par le courant, mais aussi par une propriété de la bobine. Quelle unité caractérise cette propriété?
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A-001-003-001: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 50 microhenrys et C = 40 picofarads?
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A-001-003-002: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 40 microhenrys et C = 200 picofarads?
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A-001-003-003: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 50 microhenrys et C = 10 picofarads?
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A-001-003-004: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 25 microhenrys et C = 10 picofarads?
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A-001-003-005: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 3 microhenrys et C = 40 picofarads?
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A-001-003-006: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 4 microhenrys et C= 20 picofarads?
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A-001-003-007: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 8 microhenrys et C = 7 picofarads?
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A-001-003-008: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 3 microhenrys et C = 15 picofarads?
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A-001-003-009: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 4 microhenrys et C = 8 picofarads?
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A-001-003-010: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC en série si R = 47 ohms, L = 1 microhenry et C = 9 picofarads?
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A-001-003-011: Quel est la valeur de la capacité (C) dans un circuit RLC en série si la fréquence de résonance du circuit est 14,25 MHz et L = 2,84 microhenrys?
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A-001-004-001: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 1 microhenry et C = 10 picofarads?
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A-001-004-002: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 2 microhenrys et C = 15 picofarads?
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A-001-004-003: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 5 microhenrys et C = 9 picofarads?
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A-001-004-004: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 2 microhenrys et C = 30 picofarads?
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A-001-004-005: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 15 microhenrys et C = 5 picofarads?
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A-001-004-006: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 3 microhenrys et C = 40 picofarads?
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A-001-004-007: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 40 microhenrys et C = 6 picofarads?
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A-001-004-008: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 10 microhenrys et C = 50 picofarads?
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A-001-004-009: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 200 microhenrys et C = 10 picofarads?
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A-001-004-010: Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 90 microhenrys et C = 100 picofarads?
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A-001-004-011: Quelle est la valeur de l'inductance (L) dans un circuit RLC parallèle, si la fréquence de résonance est 14,25 MHz et C = 44 picofarads?
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A-001-005-001: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 14,128 MHz, L= 2,7 microhenrys et R = 18 kilohms?
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A-001-005-002: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 14,128 MHz, L = 4,7 microhenrys et R = 18 kilohms?
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A-001-005-003: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 4,468 MHz, L = 47 microhenrys et R = 180 ohms?
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A-001-005-004: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 14,225 MHz, L = 3,5 microhenrys et R = 10 kilohms?
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A-001-005-005: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 7,125 MHz, L = 8,2 microhenrys et R = 1 kilohm?
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A-001-005-006: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 7,125 MHz, L = 10,1 microhenrys et R = 100 ohms?
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A-001-005-007: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 7,125 MHz, L = 12,6 microhenrys et R = 22 kilohms?
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A-001-005-008: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 3,625 MHz, L = 3 microhenrys et R = 2,2 kilohms?
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A-001-005-009: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 3,625 MHz, L = 42 microhenrys et R = 220 ohms?
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A-001-005-010: Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 3,625 MHz, L = 43 microhenrys et R = 1,8 kilohm?
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A-001-005-011: Pourquoi ajoute-t-on souvent une résistance dans un circuit résonant parallèle?