WorksheetsDEUX SIECLES D’ENERGIE ELECTRIQUE
Total questions: 17
Worksheet time: 9mins
Complétez : L’alternateur convertit l’__________ (fournie) en énergie électrique (utile).
énergie mécanique
énergie chimique
énergie lumineuse
énergie thermique
Quel est l’élément principal des centrales électriques ?
L’alternateur
Le transformateur
La turbine à vapeur
Le condenseur
Complétez la formule du rendement d’un alternateur :
η = Eutile / Efournie = Putile / Pfournie
η = Efournie / Eutile = Pfournie / Putile
η = Putile / Eutile = Pfournie / Eutile
η = Pfournie / Putile = Efournie / Eutile
Vrai ou Faux : Un capteur photovoltaïque convertit l’énergie lumineuse en énergie électrique et thermique.
True
False
Quel est le semi-conducteur le plus utilisé dans la fabrication des capteurs photovoltaïques ?
Le silicium
Le germanium
Le gallium
L'arséniure d'indium
À quoi sert le mouvement de l’aimant à proximité de la bobine dans un alternateur ?
Il crée une tension périodique et alternative aux bornes de la bobine par induction électromagnétique.
Il refroidit la bobine pour éviter la surchauffe.
Il augmente la résistance de la bobine.
Il alimente directement la bobine en courant continu.
Pour maximiser la puissance électrique délivrée par une cellule photovoltaïque, comment détermine-t-on la résistance d’utilisation à partir de la caractéristique I(U) ?
En cherchant la valeur de résistance pour laquelle le produit I×U est maximal.
En prenant la résistance la plus faible possible.
En choisissant la résistance correspondant au courant maximal.
En utilisant la résistance pour laquelle la tension est maximale.
Sur le schéma, identifiez la source de champ magnétique en mouvement et la bobine de fil conducteur fixe.
La source de champ magnétique en mouvement est l’aimant mobile (rotor) et la bobine de fil conducteur fixe est le stator.
La source de champ magnétique en mouvement est le stator et la bobine de fil conducteur fixe est le rotor.
La source de champ magnétique en mouvement est la bobine de fil conducteur fixe et la bobine de fil conducteur mobile est le stator.
La source de champ magnétique en mouvement est l’aimant fixe (stator) et la bobine de fil conducteur mobile est le rotor.
Pour une cellule photovoltaïque, que représente la courbe I = f(U) tracée lors de la mesure de l’intensité I en fonction de la tension U pour un éclairement constant ?
La caractéristique courant-tension de la cellule
La puissance maximale délivrée par la cellule
La variation de la résistance interne de la cellule
La quantité de lumière reçue par la cellule
On a mesuré, pour un éclairement constant, les valeurs de la tension U aux bornes d'une cellule photovoltaïque et l’intensité I du courant qu’elle débite dans une « résistance » dont la valeur R est réglable. Calculer la valeur de la puissance fournie P pour chaque couple (U, I) du tableau. Avec la relation P = U × I. Attention aux unités. Quelle est la bonne méthode de calcul ?
P = U × I pour chaque ligne du tableau. Par exemple, pour la première ligne : P = 0,154 × 8,60 = 1,32 mW.
P = U + I pour chaque ligne du tableau. Par exemple, pour la première ligne : P = 0,154 + 8,60 = 8,754 mW.
P = U / I pour chaque ligne du tableau. Par exemple, pour la première ligne : P = 0,154 / 8,60 = 0,0179 mW.
P = I - U pour chaque ligne du tableau. Par exemple, pour la première ligne : P = 8,60 - 0,154 = 8,446 mW.
Pour une cellule photovoltaïque, comment peut-on obtenir la courbe P = f(U) (P en ordonnée et U en abscisse) à partir des mesures de la tension U et de l’intensité I pour différentes valeurs de la résistance R ?
En calculant P = U × I pour chaque valeur de U mesurée, puis en traçant P en fonction de U.
En additionnant U et I pour chaque mesure, puis en traçant la somme en fonction de U.
En divisant U par I pour chaque mesure, puis en traçant le résultat en fonction de U.
En traçant directement I en fonction de U.
On a mesuré, pour un éclairement constant, les valeurs de la tension U aux bornes d'une cellule photovoltaïque et l’intensité I du courant qu’elle débite dans une « résistance » dont la valeur R est réglable. En déduire la valeur maximale de la puissance P_max et la tension U_max pour cette puissance.
P_max = 2,7 mW, U_max = 0,36 V.
P_max = 1,2 mW, U_max = 0,18 V.
P_max = 3,5 mW, U_max = 0,50 V.
P_max = 0,9 mW, U_max = 0,10 V.
On a mesuré, pour un éclairement constant, les valeurs de la tension U aux bornes d'une cellule photovoltaïque et l’intensité I du courant qu’elle débite dans une « résistance » dont la valeur R est réglable. Déduire de la caractéristique I = f(U) la valeur de l’intensité I_max correspondant à la tension U_max.
I_max = 7,2 mA.
I_max = 2,5 mA.
I_max = 12,0 mA.
I_max = 0,72 mA.
Calculer la valeur de la résistance R à choisir pour l’utilisation optimale de la cellule. Appliquer la loi d’Ohm pour un conducteur ohmique U = R × I. Attention aux unités !
R = 50 Ω.
R = 5 kΩ.
R = 0,5 Ω.
R = 500 Ω.
Quel est l'effet de la température sur la performance d'une cellule photovoltaïque ?
La température n'a aucun effet sur la performance.
La performance diminue avec la température.
La performance reste constante quelle que soit la température.
La performance augmente avec la température.
Comment peut-on améliorer l'efficacité d'un panneau solaire ?
En augmentant la surface du panneau.
En utilisant des matériaux de meilleure qualité.
En optimisant l'angle d'inclinaison du panneau.
Toutes les réponses ci-dessus.
Quel est le principe de fonctionnement d'un panneau photovoltaïque ?
Il convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique par effet photovoltaïque.
Il stocke l'énergie électrique pour une utilisation ultérieure.
Il utilise l'énergie cinétique pour produire de l'électricité.
Il convertit l'énergie thermique en énergie électrique.
