Électricité

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Palermo Christophe (Auteur), Torres Jérémie (Auteur)
Format : Manuel
Langue : français
Titre complet : Électricité / Christophe Palermo, Jérémie Torres
Publié : Paris : Dunod , DL 2015
Saint-Just-la-Pendue : Imprimerie Chirat
Description matérielle : 1 vol. (III-252 p.)
Collection : Parcours IUT
Sujets :
Documents associés : Autre format: Électricité
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200 1 |a Électricité  |f Christophe Palermo, Jérémie Torres 
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214 3 |a Saint-Just-la-Pendue  |c Imprimerie Chirat 
215 |a 1 vol. (III-252 p.)  |c ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.  |d 24 cm 
225 2 |a Parcours IUT  |x 2119-002X 
303 |a La couv. porte en plus : "L'essentiel du cours, exercices corrigés" "GEII-GIM-GMP, informatique, mesures physiques, réseaux et télécom" 
305 |a Une autre version de cet ouvrage existe dans la collection "Sciences Sup" 
320 |a Index 
333 |a DUT GEII-GIM-GMP, informatique, mesures physiques, réseaux et télécom 
359 2 |p P. 1  |b 1 Électricité en régime continu  |p P. 1  |c 1.1 Grandeurs électriques et outils de représentation  |p P. 1  |d 1.1.1 Notions de base de l'électricité  |p P. 4  |d 1.1.2 Grandeurs et modèles  |p P. 9  |d 1.1.3 Représentation des tensions et des courants  |p P. 13  |c 1.2 Symboles électriques et modèles équivalents  |p P. 13  |d 1.2.1 Description des phénomènes physiques  |p P. 15  |d 1.2.2 Symboles pour lier les grandeurs  |p P. 18  |d 1.2.3 Un premier modèle électrique  |p P. 19  |c 1.3 Les lois de Kirchhoff  |p P. 20  |d 1.3.1 La loi des mailles  |p P. 20  |d 1.3.2 Méthode  |p P. 21  |c 1.4 Loi des noeuds  |p P. 21  |d 1.4.1 Énoncé de la loi  |p P. 22  |d 1.4.2 Cas particulier  |p P. 22  |c 1.5 Loi d'Ohm, conventions récepteur et générateur  |p P. 22  |d 1.5.1 Loi d'Ohm  |p P. 22  |d 1.5.2 Convention récepteur  |p P. 24  |d 1.5.3 Convention générateur  |p P. 25  |d 1.5.4 Choix d'une convention  |p P. 30  |c 1.6 Résistances équivalentes  |p P. 30  |d 1.6.1 Montage série  |p P. 31  |d 1.6.2 Montage parallèle  |p P. 32  |d 1.6.3 Analogie hydraulique  |p P. 37  |c 1.7 Ponts diviseurs  |p P. 37  |d 1.7.1 Pont diviseur de tension  |p P. 39  |d 1.7.2 Pont diviseur de courant  |p P. 43  |c 1.8 Puissance électrique en régime continu  |p P. 44  |d 1.8.1 Puissance consommée  |p P. 46  |d 1.8.2 Puissance générée  |p P. 47  |d 1.8.3 Cas de la résistance  |p P. 47  |d 1.8.4 Théorème de Boucherot en régime continu  |p P. 51  |b 2 Réseaux linéaires en régime continu  |p P. 51  |c 2.1 Définitions générales  |p P. 51  |d 2.1.1 Réseau électrique  |p P. 52  |d 2.1.2 Noeuds, branches, mailles  |p P. 53  |d 2.1.3 Problème d'électricité  |p P. 54  |c 2.2 Méthode de Kirchhoff  |p P. 54  |d 2.2.1 Problématique  |p P. 55  |d 2.2.2 Choix des équations indépendantes  |p P. 60  |c 2.3 Principe de superposition  |p P. 60  |d 2.3.1 Principe physique  |p P. 61  |d 2.3.2 Énoncé du principe de superposition en électricité  |p P. 62  |d 2.3.3 Extinction d'une source  |p P. 69  |c 2.4 Théorème de Millman  |p P. 69  |d 2.4.1 Énoncé général  |p P. 73  |d 2.4.2 Cas particulier : le circuit à deux noeuds  |p P. 73  |d 2.4.3 Énoncé du théorème de Millman dans les circuits à deux noeuds  |p P. 83  |c 2.5 Théorèmes du dipôle linéaire  |p P. 84  |d 2.5.1 Dipôles  |p P. 85  |d 2.5.2 Dipôles actifs et dipôles passifs  |p P. 87  |d 2.5.3 Dipôles linéaires  |p P. 90  |d 2.5.4 Théorème de Thévenin  |p P. 101  |d 2.5.5 Théorème de Norton  |p P. 113  |d 2.5.6 Transformation Thévenin-Norton  |p P. 121  |b 3 Du régime variable au régime alternatif sinusoïdal  |p P. 121  |c 3.1 Représentation temporelle et grandeurs caractéristiques  |p P. 122  |d 3.1.1 Régime périodique  |p P. 126  |d 3.1.2 Régime alternatif  |p P. 128  |d 3.1.3 Régime alternatif sinusoïdal  |p P. 131  |d 3.1.4 Caractérisation d'un signal périodique  |p P. 138  |c 3.2 Puissances électriques en régime alternatif  |p P. 139  |d 3.2.1 Puissance et grandeurs associées  |p P. 146  |d 3.2.2 Théorème de Boucherot  |p P. 148  |c 3.3 Composants réactifs  |p P. 148  |d 3.3.1 Capacité  |p P. 152  |d 3.3.2 Inductance  |p P. 158  |d 3.3.3 Modélisation d'une ligne électrique  |p P. 161  |b 4 Réseaux linéaires en régime alternatif sinusoïdal  |p P. 162  |c 4.1 Outils mathématiques du régime alternatif sinusoïdal  |p P. 163  |d 4.1.1 Les phaseurs  |p P. 165  |d 4.1.2 Généralisation de la loi d'Ohm et impédances complexes  |p P. 168  |d 4.1.3 Propriétés des impédances  |p P. 174  |d 4.1.4 Phaseurs et les puissances  |p P. 175  |c 4.2 Les lois et théorèmes en régime alternatif sinusoïdal  |p P. 175  |d 4.2.1 Lois de Kirchhoff  |p P. 191  |d 4.2.2 Ponts diviseurs de tension et de courant  |p P. 197  |d 4.2.3 Théorèmes du dipôle actif linéaire  |p P. 199  |d 4.2.4 Le principe de superposition  |p P. 215  |b 5 Régime transitoire  |p P. 216  |c 5.1 Utilisation d'un oscilloscope pour l'étude du régime transitoire  |p P. 218  |c 5.2 Le régime transitoire dans un circuit RC  |p P. 219  |d 5.2.1 Charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance  |p P. 227  |d 5.2.2 Énergie stockée par la capacité  |p P. 229  |d 5.2.3 Applications du régime transitoire  |p P. 237  |d 5.2.4 Notion de filtrage  |p P. 240  |c 5.3 Le régime transitoire dans un circuit RL  |p P. 240  |d 5.3.1 Établissement et rupture du courant dans la bobine  |p P. 245  |d 5.3.2 Énergie stockée par l'inductance 
410 | |0 153618108  |t Parcours IUT  |x 2119-002X 
452 | |0 189478438  |t Électricité  |f Christophe Palermo  |c Paris  |n Dunod  |d 2015  |s Parcours IUT  |y 2-10-072808-3 
606 |3 PPN027796272  |a Électricité  |2 rameau 
608 |3 PPN03020934X  |a Manuels d'enseignement supérieur  |2 rameau 
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