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 Tracé de caractéristique
 Statistique
 Loi d'Ohm
Séquence n°2
 Tracé de caractéristique
 Tracé de caractéristique
Portable n°
 Tracé de caractéristique
 Tracé de caractéristique
 On utilise le tableur d'open office.
 Tracé de caractéristique
 On utilise le tableur d'open office.
La première ligne monte
régulièrement:
on la remplit grâce à une astuce.
 Tracé de caractéristique
• On utilise le tableur d'open office.
La première ligne monte
régulièrement:
on la remplit grâce à une astuce.
I(A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
U(V) 0 0,6 1,1 1,6 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,8 5,5
 Tracé de caractéristique
• On utilise le tableur d'open office.
La première ligne monte
régulièrement:
on la remplit grâce à une astuce.
 Largeur de colonne
de 1,2cm (format)
 On quadrille (bordures)
I(A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
U(V) 0 0,6 1,1 1,6 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,8 5,5
 Tracé de caractéristique
Insertion
 On sélectionne le tableau puis on
demande insertion/diagramme.
Diagramme
XY
Points
seuls
données en lignes
Caractéristique d'un long câble
NOM Prénom Classe
décocher
ampères
volts
 On choisit le mode XY sans ligne.
 On choisit le mode XY sans ligne.
 Pour obtenir la meilleure droite
moyenne on demande « insérer une
courbe de tendance ».
 On choisit le mode XY sans ligne.
 Pour obtenir la meilleure droite moyenne
on demande « insérer une courbe de
tendance ».
Tous les carrés passent au vert
puis clic droit...
Insérer une
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 On choisit le mode XY sans ligne.
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Afficher l'équation
Afficher le coefficient...
Linéaire
 On choisit le mode XY sans ligne.
 Pour obtenir la meilleure droite
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moyenne on demande « insérer une
courbe de tendance ».
 L’ordinateur calcule lui-même le
meilleur axe de tir.
 Statistique
 On a demandé :
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 On a demandé :
 afficher le coefficient de détermination :
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 On a demandé :
 afficher le coefficient de détermination :
R²=0,999...
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 On a demandé :
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R²=0,999...
Plus il est proche de 1 mieux c'est.
 Statistique
 On a demandé :
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R²=0,999...
Plus il est proche de 1 mieux c'est.
 afficher l'équation :
 Statistique
 On a demandé :
 afficher le coefficient de détermination :
R²=0,999...
Plus il est proche de 1 mieux c'est.
 afficher l'équation :
F(X) = 5,39 X + 0,01
 Statistique
 On a demandé :
 afficher le coefficient de détermination :
R²=0,999...
Plus il est proche de 1 mieux c'est.
 afficher l'équation :
F(X) = 5,39 X + 0,01
ce qui se lit dans notre cas :
 Statistique
 On a demandé :
 afficher le coefficient de détermination :
R²=0,999...
Plus il est proche de 1 mieux c'est.
 afficher l'équation :
F(X) = 5,39 X + 0,01
ce qui se lit dans notre cas :
U = 5,4 I + 0
 Statistique
 L'ordinateur trouve un lien mathématique
simple entre U et I :
 L'ordinateur trouve un lien mathématique
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U =5,4I
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 Le nombre 5,4 s'appelle la résistance du
câble.
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 Le nombre 5,4 s'appelle la résistance du
câble. Il correspond à la pente de la droite.
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 Loi d’Ohm
 Loi d’Ohm
 La tension entre les bornes d’un long
câble est proportionnelle à
 Loi d’Ohm
 La tension entre les bornes d’un long
câble est proportionnelle à l’intensité
qui le traverse.
 Loi d’Ohm
 La tension entre les bornes d’un long
câble est proportionnelle à l’intensité
qui le traverse.
 Le coefficient de proportionnalité
s’exprime en ohms () et se note R.
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 La tension entre les bornes d’un long
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 La tension entre les bornes d’un long
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 La tension entre les bornes d’un long
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 Le coefficient de proportionnalité
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 D’une façon générale, pour tous les
câbles, Uc â b l e=RI
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Loi d’Ohm
V  A
 La tension entre les bornes d’un long
câble est proportionnelle à l’intensité
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 Le coefficient de proportionnalité
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 Pour notre câble R=5,4 
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  • 1.
  • 2. LOI D'OHM ex n°21,22 page 129  Tracé de caractéristique  Statistique  Loi d'Ohm Séquence n°2
  • 3.  Tracé de caractéristique
  • 4.  Tracé de caractéristique
  • 5. Portable n°  Tracé de caractéristique
  • 6.  Tracé de caractéristique
  • 7.  On utilise le tableur d'open office.  Tracé de caractéristique
  • 8.  On utilise le tableur d'open office. La première ligne monte régulièrement: on la remplit grâce à une astuce.  Tracé de caractéristique
  • 9. • On utilise le tableur d'open office. La première ligne monte régulièrement: on la remplit grâce à une astuce. I(A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 U(V) 0 0,6 1,1 1,6 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,8 5,5  Tracé de caractéristique
  • 10. • On utilise le tableur d'open office. La première ligne monte régulièrement: on la remplit grâce à une astuce.  Largeur de colonne de 1,2cm (format)  On quadrille (bordures) I(A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 U(V) 0 0,6 1,1 1,6 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,8 5,5  Tracé de caractéristique
  • 11. Insertion  On sélectionne le tableau puis on demande insertion/diagramme. Diagramme
  • 14. Caractéristique d'un long câble NOM Prénom Classe décocher ampères volts
  • 15.
  • 16.  On choisit le mode XY sans ligne.
  • 17.  On choisit le mode XY sans ligne.  Pour obtenir la meilleure droite moyenne on demande « insérer une courbe de tendance ».
  • 18.  On choisit le mode XY sans ligne.  Pour obtenir la meilleure droite moyenne on demande « insérer une courbe de tendance ». Tous les carrés passent au vert puis clic droit... Insérer une courbe de tendance
  • 19.  On choisit le mode XY sans ligne.  Pour obtenir la meilleure droite moyenne on demande « insérer une courbe de tendance ». Afficher l'équation Afficher le coefficient... Linéaire
  • 20.
  • 21.  On choisit le mode XY sans ligne.  Pour obtenir la meilleure droite moyenne on demande « insérer une courbe de tendance ».
  • 22.  On choisit le mode XY sans ligne.  Pour obtenir la meilleure droite moyenne on demande « insérer une courbe de tendance ».  L’ordinateur calcule lui-même le meilleur axe de tir.
  • 24.  On a demandé :  Statistique
  • 25.  On a demandé :  afficher le coefficient de détermination :  Statistique
  • 26.  On a demandé :  afficher le coefficient de détermination : R²=0,999...  Statistique
  • 27.  On a demandé :  afficher le coefficient de détermination : R²=0,999... Plus il est proche de 1 mieux c'est.  Statistique
  • 28.  On a demandé :  afficher le coefficient de détermination : R²=0,999... Plus il est proche de 1 mieux c'est.  afficher l'équation :  Statistique
  • 29.  On a demandé :  afficher le coefficient de détermination : R²=0,999... Plus il est proche de 1 mieux c'est.  afficher l'équation : F(X) = 5,39 X + 0,01  Statistique
  • 30.  On a demandé :  afficher le coefficient de détermination : R²=0,999... Plus il est proche de 1 mieux c'est.  afficher l'équation : F(X) = 5,39 X + 0,01 ce qui se lit dans notre cas :  Statistique
  • 31.  On a demandé :  afficher le coefficient de détermination : R²=0,999... Plus il est proche de 1 mieux c'est.  afficher l'équation : F(X) = 5,39 X + 0,01 ce qui se lit dans notre cas : U = 5,4 I + 0  Statistique
  • 32.  L'ordinateur trouve un lien mathématique simple entre U et I :
  • 33.  L'ordinateur trouve un lien mathématique simple entre U et I : U =5,4I
  • 34.  L'ordinateur trouve un lien mathématique simple entre U et I : U =5,4I  Le nombre 5,4 s'appelle la résistance du câble.
  • 35.  L'ordinateur trouve un lien mathématique simple entre U et I : U =5,4I  Le nombre 5,4 s'appelle la résistance du câble. Il correspond à la pente de la droite.
  • 36.  L'ordinateur trouve un lien mathématique simple entre U et I : U =5,4I  Le nombre 5,4 s'appelle la résistance du câble. Il correspond à la pente de la droite. On l'a mesuré avec un ohmmètre en 4°.
  • 38.  Loi d’Ohm  La tension entre les bornes d’un long câble est proportionnelle à
  • 39.  Loi d’Ohm  La tension entre les bornes d’un long câble est proportionnelle à l’intensité qui le traverse.
  • 40.  Loi d’Ohm  La tension entre les bornes d’un long câble est proportionnelle à l’intensité qui le traverse.  Le coefficient de proportionnalité s’exprime en ohms () et se note R.
  • 41.  Loi d’Ohm  La tension entre les bornes d’un long câble est proportionnelle à l’intensité qui le traverse.  Le coefficient de proportionnalité s’exprime en ohms () et se note R.
  • 42.  Loi d’Ohm  La tension entre les bornes d’un long câble est proportionnelle à l’intensité qui le traverse.  Le coefficient de proportionnalité s’exprime en ohms () et se note R.
  • 43.  Loi d’Ohm  La tension entre les bornes d’un long câble est proportionnelle à l’intensité qui le traverse.  Le coefficient de proportionnalité s’exprime en ohms () et se note R.  Pour notre câble R=5,4 
  • 44.  Loi d’Ohm  La tension entre les bornes d’un long câble est proportionnelle à l’intensité qui le traverse.  Le coefficient de proportionnalité s’exprime en ohms () et se note R.  Pour notre câble R=5,4   D’une façon générale, pour tous les câbles,
  • 45.  Loi d’Ohm  La tension entre les bornes d’un long câble est proportionnelle à l’intensité qui le traverse.  Le coefficient de proportionnalité s’exprime en ohms () et se note R.  Pour notre câble R=5,4   D’une façon générale, pour tous les câbles, Uc â b l e=RI
  • 46. Uc â b l e=RI Loi d’Ohm V  A  La tension entre les bornes d’un long câble est proportionnelle à l’intensité qui le traverse.  Le coefficient de proportionnalité s’exprime en ohms () et se note R.  Pour notre câble R=5,4   D’une façon générale, pour tous les câbles,