Enseignement scientifique Terminale
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Thème 2 : Le futur des énergies

QCM 1

1. L'induction électromagnétique, c'est :
La création d'un champ magnétique par un courant électrique qui parcourt un fil.
La création d'un courant électrique dans une bobine en rotation sur elle-même.
La création d'un courant électrique dans une bobine par un aimant en mouvement par rapport à cette dernière.
La création d'un champ magnétique dans un aimant parcouru par un courant électrique

2. D'un point de vue énergétique, l'induction électromégnétique est :
une conversion d'énergie électrique en énergie mécanique.
une conversion d'énergie mécanique en énergie électrique.
une conversion d'énergie mécanique en énergie thermique.
une conversion d'énergie thermique en énergie mécanique.

3. La puissance mécanique fournie par un moteur à un générateur se calcule comme :
le produit de la force par la fréquence de rotation.
le produit du couple par la pulsation.
le produit de la longueur par la force.
le produit de la fréquence de rotation par le couple.

4. Le rendement d'un alternateur se calcule :
en divisant la vitesse de rotation de l'alternateur par l'intensité du courant produit.
en multipliant la puissance électrique en sortie par la puissance mécanique en entrée.
en faisant le quotient de la puissance électrique en sortie par la puissance mécanique en entrée.
en faisant le produit de la vitesse de rotation de l'alternateur par l'intensité du courant produit.

5. Le rendement d'un alternateur industriel est de l'ordre de :
30 %
60 %
75 %
95%

6. Parmi les matériaux ci-après, identifiez celui qui n'est pas un semi-conducteur :
le germanium
le silicium
le cuivre
l'arséniure de gallium

7. La désexcitation d'un électron passant d'un niveau d'énergie élevé à un niveau d'énergie inférieur se traduit par :
l'émission d'un électron.
l'émission d'un proton.
l'émission d'un photon
l'émission d'un positon.

8. La lumière visible s'étend de :
400 à 800 mm.
4 à 8
0,4 à 0,8 μm
40 à 80 pm

9. L'excitation d'un électron passant d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur après avoir reçu quantité précise d'énergie permet d'interpréter :
un spectre continu.
un spectre d'absorption.
la loi d'ohm.
la loi de fahm.

10. La bande interdite d'un semi-conducteur ou d'un isolant, c'est :
la quantité minimale d'énergie à fournir pour que les éléments du matériau perdent leurs électrons.
la quantité d'énergie au-delà de laquelle le matériau risque de brûler.
la quantité minimale d'énergie à fournir pour que les électrons du matériau passent d'un état fondamental à un état excité.
la quantité d'énergie au-delà de laquelle les électrons ne peuvent plus revenir à l'état fondamental.

11. Les électrons d'un semi-conducteur peuvent franchir la bande interdite :
quand ils sont mis en rotation.
quand ils sont éclairés.
quand ils sont placés à très basse température.
quand ils sont ralentis.

12. La caractéristique électrique d'une charge résistive R s'exprime sous la forme :
I = U . R.
I = U / R.
R = U . I.
R = U / I.