Électricité : Cours Complet
Première & Terminale spécialité physique — Circuits, lois fondamentales, condensateur, bobine et énergie
8. Le condensateur
2. Tension électrique
9. Circuit RC
3. Loi d'Ohm et résistance
10. La bobine
4. Lois de Kirchhoff
11. Circuit RL
5. Circuits série et parallèle
12. Exercices types bac
6. Puissance et énergie électrique
13. Questions fréquentes
7. Effet Joule et rendement
Courant électrique et intensité
Le courant électrique est un déplacement ordonné de charges. Dans un métal, ce sont les électrons libres qui se déplacent. Dans une solution, ce sont les ions.
Par convention, le sens conventionnel du courant va de la borne + vers la borne − à l'extérieur du générateur (sens inverse des électrons).
I = intensité (en ampères, A). Q = charge (en coulombs, C). Δt = durée (en s).
Se mesure avec un ampèremètre branché en série.
Une charge Q = 180 C traverse un fil en Δt = 60 s. I = 180/60 = 3 A.
Tension électrique
La tension (ou différence de potentiel) entre deux points A et B est :
Se mesure avec un voltmètre branché en dérivation (en parallèle).
| Grandeur | Symbole | Unité | Appareil | Branchement |
|---|---|---|---|---|
| Intensité | I | A (ampère) | Ampèremètre | En série |
| Tension | U | V (volt) | Voltmètre | En dérivation |
| Résistance | R | Ω (ohm) | Ohmmètre | Hors circuit |
Loi d'Ohm et résistance
U en V, R en Ω (ohm), I en A. La caractéristique U(I) est une droite passant par l'origine de pente R.
R = 220 Ω, I = 0,1 A. U = 220 × 0,1 = 22 V.
R = 100 Ω, U = 12 V. I = U/R = 12/100 = 0,12 A = 120 mA.
Lois de Kirchhoff
En tout nœud du circuit, la somme des intensités qui arrivent est égale à la somme des intensités qui partent :
C'est la conservation de la charge électrique.
Nœud avec I₁ = 3 A qui arrive, I₂ = 1 A et I₃ qui partent. I₃ = 3 − 1 = 2 A.
Dans toute maille (boucle fermée), la somme algébrique des tensions est nulle :
Maille : générateur E, résistances R₁ et R₂ en série.
E − UR₁ − UR₂ = 0 → E = R₁I + R₂I = (R₁+R₂)I.
Circuits série et parallèle
| Propriété | En série | En parallèle (dérivation) |
|---|---|---|
| Intensité | I identique partout | Itot = I₁ + I₂ + … |
| Tension | Utot = U₁ + U₂ + … | U identique aux bornes |
| R équivalente | Req = R₁ + R₂ + … | 1/Req = 1/R₁ + 1/R₂ + … |
R₁ = 100 Ω, R₂ = 220 Ω en série. Req = 320 Ω.
Sous U = 12 V : I = 12/320 = 37,5 mA. U₁ = 100×0,0375 = 3,75 V. U₂ = 8,25 V.
R₁ = 100 Ω, R₂ = 100 Ω en parallèle. 1/Req = 1/100 + 1/100 = 2/100 → Req = 50 Ω.
En parallèle, la résistance équivalente est toujours inférieure à la plus petite.
Puissance et énergie électrique
En watts (W). Pour une résistance :
En joules (J) si Δt en secondes. En pratique, on utilise souvent le kilowatt-heure (kWh).
Radiateur 2 000 W pendant 3 h. E = 2 × 3 = 6 kWh.
À 0,25 €/kWh : coût = 6 × 0,25 = 1,50 €.
Effet Joule et rendement
Tout conducteur parcouru par un courant chauffe. L'énergie dissipée par effet Joule dans une résistance R pendant Δt :
0 ≤ η ≤ 1 (souvent exprimé en %). Le complément est perdu en chaleur (effet Joule).
Moteur : Ptotale = 500 W, Putile = 400 W. η = 400/500 = 0,8 = 80%.
Pertes Joule = 100 W dissipés en chaleur.
Le condensateur
Un condensateur est un dipôle constitué de deux armatures conductrices séparées par un isolant. Il stocke de l'énergie sous forme de charges électriques.
q = charge (C), C = capacité (en farads, F), uC = tension aux bornes (V).
L'intensité est proportionnelle à la dérivée de la tension. Si uC est constante, i = 0 (condensateur = circuit ouvert en régime continu).
C = 100 μF = 100×10⁻⁶ F, uC = 12 V.
q = 100×10⁻⁶ × 12 = 1,2×10⁻³ C = 1,2 mC.
E = ½ × 100×10⁻⁶ × 144 = 7,2 mJ.
Circuit RC : charge et décharge
τ caractérise la « rapidité » de la charge ou décharge. Après 5τ, le régime permanent est quasiment atteint (>99%).
i(t) = (E/R) e−t/τ
La tension croît exponentiellement vers E. Le courant décroît de E/R vers 0.
i(t) = −(U₀/R) e−t/τ
R = 10 kΩ, C = 47 μF. τ = 10 000 × 47×10⁻⁶ = 0,47 s.
Charge sous E = 5 V. Après τ : uC = 5(1−e⁻¹) = 5 × 0,632 ≈ 3,16 V.
Après 5τ ≈ 2,35 s : uC ≈ 5 V (chargé à >99%).
La bobine
Une bobine (inductance) est un enroulement de fil conducteur. Elle s'oppose aux variations de courant.
L = inductance (en henrys, H). La tension est proportionnelle à la dérivée du courant.
La bobine stocke de l'énergie sous forme magnétique (contre E = ½Cu² qui est électrostatique).
| Dipôle | Relation u/i | Énergie stockée | Comportement DC |
|---|---|---|---|
| Résistance | u = Ri | — (dissipe) | u = Ri |
| Condensateur | i = C du/dt | ½Cu² | Circuit ouvert (i=0) |
| Bobine | u = L di/dt | ½Li² | Fil (u=0) |
Circuit RL : établissement et rupture du courant
uL(t) = E × e−t/τ
Le courant croît vers E/R. La tension aux bornes de la bobine décroît vers 0.
Le courant décroît exponentiellement vers 0.
L = 0,5 H, R = 100 Ω. τ = 0,5/100 = 5 ms.
E = 10 V. Imax = E/R = 0,1 A. Après 5τ = 25 ms : courant établi à ~0,1 A.
Exercices types bac
Questions fréquentes
🏠 Hub Physique-Chimie
⚙️ Cinématique
🍎 Lois de Newton
⚡ Énergie mécanique
🌊 Ondes
🌡️ Thermodynamique
🧪 Chimie organique
📓 Électricité (brevet)
📓 Hub Lycée

