about me

projects

MPEG & DVD

doc

leisure

QCM de Trotek

= 3"; $valid[44]=0; $ans[45]="si l'on passe une impédance triphasée du couplage en étoile au couplage en triangle, le courant se trouve multiplié par"; $ans[46]="3"; $valid[46]=0; $ans[47]="1/3"; $valid[47]=0; $ans[48]="sqrt(3)"; $valid[48]=1; $ans[49]="pour compenser la puissance réactive d'une inductance, on peut utiliser"; $ans[50]="une autre inductance"; $valid[50]=0; $ans[51]="une capacité en série"; $valid[51]=1; $ans[52]="une capacité en parallèle"; $valid[52]=1; $ans[53]="pour qu'une charge triphasée soit équilibrée, il suffit que les puissances suivantes pour chaque phase soient identiques"; $ans[54]="les puissances actives P"; $valid[54]=0; $ans[55]="les puissances réactives Q"; $valid[55]=0; $ans[56]="les puissances apparentes S"; $valid[56]=0; $ans[57]="une charge triphasée montée en étoile doit être alimentée par une source"; $ans[58]="elle-même en étoile"; $valid[58]=0; $ans[59]="en triangle"; $valid[59]=0; $ans[60]="de n'importe quel type"; $valid[60]=1; $ans[61]="parmi les interrupteurs de puissance commandables à l'ouverture, on trouve"; $ans[62]="le triac"; $valid[62]=0; $ans[63]="le thyristor dual"; $valid[63]=1; $ans[64]="la diode"; $valid[64]=0; $ans[65]="un pont de diode monophasé est réversible"; $ans[66]="en tension"; $valid[66]=0; $ans[67]="en courant"; $valid[67]=0; $ans[68]="ni l'un ni l'autre"; $valid[68]=1; $ans[69]="un pont de Graetz à thyristors fonctionne en onduleur pour un angle de commande compris entre"; $ans[70]="-pi/2 et pi/2"; $valid[70]=0; $ans[71]="0 et pi/2"; $valid[71]=0; $ans[72]="pi/2 et pi"; $valid[72]=1; $ans[73]="pour produire des fréquences supérieures à la fréquence du réseau, on peut faire appel à"; $ans[74]="un onduleur MLI"; $valid[74]=1; $ans[75]="un onduleur à résonance"; $valid[75]=1; $ans[76]="un cycloconvertisseur"; $valid[76]=0; $ans[77]="un pont mixte a le même fonctionnement qu'un pont à diodes"; $ans[78]="toujours"; $valid[78]=0; $ans[79]="si les thyristors sont commandés en permanence"; $valid[79]=1; $ans[80]="si les thyristors ne sont jamais commandés"; $valid[80]=0; $ans[81]="la rotation d'un circuit fermé, dans un champ magnétique uniforme, parallèle à l'axe de rotation produit un courant induit"; $ans[82]="continu"; $valid[82]=0; $ans[83]="alternatif"; $valid[83]=0; $ans[84]="nul"; $valid[84]=1; $ans[85]="une machine à collecteur peut être alimentée en courant alternatif dans le cas de l'excitation"; $ans[86]="série"; $valid[86]=1; $ans[87]="parallèle"; $valid[87]=0; $ans[88]="séparée"; $valid[88]=0; $ans[89]="la vitesse de rotation d'une machine à courant continu est proportionnelle"; $ans[90]="au nombre de paires de pôles de l'inducteur"; $valid[90]=0; $ans[91]="à son inverse"; $valid[91]=1; $ans[92]="sans relation"; $valid[92]=0; $ans[93]="le couple produit par une machine à courant continu à excitation séparée est proportionnel"; $ans[94]="au courant dans l'inducteur"; $valid[94]=0; $ans[95]="au courant dans l'induit"; $valid[95]=0; $ans[96]="au produit des deux"; $valid[96]=1; $ans[97]="le courant d'excitation dans une machine à courant continu ne doit pas prendre de valeurs excessives, de façon à éviter"; $ans[98]="l'emballement du rotor"; $valid[98]=0; $ans[99]="l'échauffement du rotor"; $valid[99]=0; $ans[100]="la saturation magnétique"; $valid[100]=1; $ans[101]="dans une machine synchrone, l'inductance mutuelle entre une phase et l'inducteur est"; $ans[102]="nulle"; $valid[102]=0; $ans[103]="constante"; $valid[103]=0; $ans[104]="variable"; $valid[104]=1; $ans[105]="une machine synchrone à p paires de pôles tourne avec une vitesse angulaire égale à"; $ans[106]="p fois la pulsation du réseau"; $valid[106]=0; $ans[107]="1/p fois la pulsation du réseau"; $valid[107]=1; $ans[108]="une vitesse sans relation"; $valid[108]=0; $ans[109]="la composante principale de l'impédance interne d'une machine synchrone est"; $ans[110]="une résistance"; $valid[110]=0; $ans[111]="une inductance"; $valid[111]=1; $ans[112]="une capacitance"; $valid[112]=0; $ans[113]="le domaine stable de l'angle interne d'une machine synchrone se situe entre"; $ans[114]="0 et pi/2"; $valid[114]=0; $ans[115]="0 et pi"; $valid[115]=0; $ans[116]="-pi et pi"; $valid[116]=0; $ans[117]="dans le fonctionnement en moteur synchrone, le courant est"; $ans[118]="en retard sur la tension"; $valid[118]=0; $ans[119]="en avance sur la tension"; $valid[119]=0; $ans[120]="les deux peuvent se produire"; $valid[120]=1; $ans[121]="dans une machine asynchrone, le nombre de circuits fermés au rotor est"; $ans[122]="un multiple de 3"; $valid[122]=0; $ans[123]="égal au nombre de paires de pôles"; $valid[123]=0; $ans[124]="quelconque"; $valid[124]=1; $ans[125]="la vitesse de rotation d'un moteur asynchrone raccordé au réseau est"; $ans[126]="fixe"; $valid[126]=0; $ans[127]="fonction de la charge"; $valid[127]=1; $ans[128]="choisie librement"; $valid[128]=0; $ans[129]="un moteur à induction est synchrone sur le plan"; $ans[130]="mécanique"; $valid[130]=0; $ans[131]="magnétique"; $valid[131]=1; $ans[132]="électrique"; $valid[132]=0; $ans[133]="dans la modélisation à flux constant d'une machine à induction, on ne tient pas compte de"; $ans[134]="l'impédance de magnétisation"; $valid[134]=0; $ans[135]="les résistances des enroulements"; $valid[135]=0; $ans[136]="les inductances de fuite"; $valid[136]=0; $ans[137]="un glissement égal à 1 pour une machine asynchrone traduit un fonctionnement"; $ans[138]="en génératrice"; $valid[138]=0; $ans[139]="en frein"; $valid[139]=0; $ans[140]="à l'arret"; $valid[140]=1; $ans[141]="dans un réseau avec neutre mis à la terre les défauts suivants peuvent rester isolés"; $ans[142]="court-circuit monophasé"; $valid[142]=0; $ans[143]="court-circuit biphasé"; $valid[143]=1; $ans[144]="court-circuit triphasé"; $valid[144]=1; $ans[145]="le sens direct spatial associé à une machine tournante correspond"; $ans[146]="au sens trigonométrique"; $valid[146]=0; $ans[147]="au sens horaire"; $valid[147]=0; $ans[148]="à son sens de rotation"; $valid[148]=1; $ans[149]="dans un réseau triphasé équilibré, les modules des f.é.m. inverse et homopolaire sont"; $ans[150]="égaux"; $valid[150]=0; $ans[151]="opposés"; $valid[151]=0; $ans[152]="nuls"; $valid[152]=1; $ans[153]="la valeur nominale d'un paramètre d'une machine (tension, courant, puissance) correspond"; $ans[154]="à une valeur minimale à respecter"; $valid[154]=0; $ans[155]="à des conditions normales, spécifiées, de fonctionnement"; $valid[155]=1; $ans[156]="à une limite à ne pas dépasser"; $valid[156]=0; $ans[157]="la valeur réduite de la puissance d'une machine décrit"; $ans[158]="le fonctionnement à performances réduites"; $valid[158]=0; $ans[159]="le fonctionnement en court-circuit"; $valid[159]=0; $ans[160]="une valeur relative par rapport au régime nominal"; $valid[160]=1; $ans[161]="à l'interface entre un milieu magnétique et l'air, il y a conservation de"; $ans[162]="la composante tangentielle de l'induction (B)"; $valid[162]=0; $ans[163]="la composante normale de l'induction (B)"; $valid[163]=1; $ans[164]="la composante normale de l'excitation (H)"; $valid[164]=0; $ans[165]="la perméabilité magnétique absolue d'un matériau se mesure en"; $ans[166]="ampère par mètre"; $valid[166]=0; $ans[167]="henry par mètre"; $valid[167]=1; $ans[168]="sans dimension"; $valid[168]=0; $ans[169]="une bobine multispire, souple, parcourue par un courant, a tendance à"; $ans[170]="s'allonger"; $valid[170]=0; $ans[171]="se raccourcir"; $valid[171]=1; $ans[172]="cela dépend du sens du courant"; $valid[172]=0; $ans[173]="on appelle B le champ d'induction, v la vitesse de déplacement d'un conducteur, e la tension induite. Indiquer quel est (sont) le(s) trièdre(s) direct(s) :"; $ans[174]="e,v,B"; $valid[174]=1; $ans[175]="B,e,v"; $valid[175]=1; $ans[176]="v,B,e"; $valid[176]=1; $ans[177]="les milieus suivants ont une réluctance élevée"; $ans[178]="le vide"; $valid[178]=1; $ans[179]="le cuivre"; $valid[179]=1; $ans[180]="les isolants"; $valid[180]=1; $ans[181]="un transformateur est alimenté normalement par son primaire; le secondaire est à vide; on trouve comme pertes Joule"; $ans[182]="les pertes Joule au primaire"; $valid[182]=1; $ans[183]="les pertes Joule au secondaire"; $valid[183]=0; $ans[184]="l'ensemble"; $valid[184]=0; $ans[185]="dans un transformateur, les rapports de transformation des tensions et des courants sont"; $ans[186]="égaux"; $valid[186]=0; $ans[187]="inverses"; $valid[187]=1; $ans[188]="sans relation"; $valid[188]=0; $ans[189]="dans un transformateur, les valeurs des impédances au primaire et au secondaire sont"; $ans[190]="égales"; $valid[190]=0; $ans[191]="inverses"; $valid[191]=0; $ans[192]="sans relation"; $valid[192]=1; $ans[193]="on considère l'évolution du rapport de transformation avec la fréquence f"; $ans[194]="il s'élève proportionnellement"; $valid[194]=0; $ans[195]="il croît comme f²"; $valid[195]=0; $ans[196]="il reste constant"; $valid[196]=1; $ans[197]="si un transformateur présente des fuites magnétiques, cela introduit des pertes énergétiques"; $ans[198]="en marche à vide"; $valid[198]=0; $ans[199]="à tous les régimes"; $valid[199]=0; $ans[200]="au courant nominal"; $valid[200]=0; $ans[201]="le transport d'énergie électrique à grande distance se fait"; $ans[202]="en haute tension"; $valid[202]=1; $ans[203]="en basse tension"; $valid[203]=0; $ans[204]="le choix de la tension est libre"; $valid[204]=0; $ans[205]="les récepteurs électriques suivants ne peuvent fonctionner qu'en courant alternatif"; $ans[206]="électroaimant"; $valid[206]=0; $ans[207]="ampoule d'éclairage"; $valid[207]=0; $ans[208]="transformateur"; $valid[208]=1; $ans[209]="pour compenser l'énergie réactive d'une inductance, il faut placer un condensateur"; $ans[210]="en série"; $valid[210]=1; $ans[211]="en parallèle"; $valid[211]=1; $ans[212]="aucune de ces solutions ne convient"; $valid[212]=0; $ans[213]="un système polyphasé de fourniture d'énergie électrique doit avoir"; $ans[214]="un nombre impair de phases"; $valid[214]=0; $ans[215]="un nombre multiple de trois"; $valid[215]=0; $ans[216]="impérativement trois phases"; $valid[216]=0; $ans[217]="sur un même réseau, il est nécessaire que tous les récepteurs triphasés soient connectés"; $ans[218]="en étoile"; $valid[218]=0; $ans[219]="en triangle"; $valid[219]=0; $ans[220]="le choix est libre"; $valid[220]=1; $ans[221]="si l'on redresse en double alternance avec conduction continue un courant alternatif monophasé, la valeur efficace"; $ans[222]="est la même"; $valid[222]=1; $ans[223]="est multipliée par 4/pi"; $valid[223]=0; $ans[224]="est multipliée par 1/sqrt(2)"; $valid[224]=0; $ans[225]="les éléments suivants peuvent conduire de façon bi-directionnelle"; $ans[226]="diode"; $valid[226]=0; $ans[227]="thyristor"; $valid[227]=0; $ans[228]="triac"; $valid[228]=1; $ans[229]="un hacheur élévateur en tension est réversible"; $ans[230]="en tension"; $valid[230]=0; $ans[231]="en courant"; $valid[231]=0; $ans[232]="pour les deux grandeurs"; $valid[232]=0; $ans[233]="les montages suivants peuvent absorber de la puissance réactive"; $ans[234]="pont de Graetz"; $valid[234]=1; $ans[235]="onduleur de tension"; $valid[235]=1; $ans[236]="onduleur de courant"; $valid[236]=1; $ans[237]="un convertisseur à Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI) permet de choisir à sa sortie"; $ans[238]="la tension"; $valid[238]=1; $ans[239]="la fréquence"; $valid[239]=1; $ans[240]="la forme d'onde"; $valid[240]=1; $ans[241]="les récepteurs électriques suivants ne peuvent fonctionner qu'en courant continu"; $ans[242]="moteur à excitation série"; $valid[242]=0; $ans[243]="moteur à excitation parallèle"; $valid[243]=1; $ans[244]="accumulateur chimique"; $valid[244]=1; $ans[245]="on inverse la tension aux bornes d'un moteur à courant continu à excitation série ; le moteur"; $ans[246]="change de sens"; $valid[246]=0; $ans[247]="tourne dans le même sens"; $valid[247]=1; $ans[248]="on ne peut pas le dire"; $valid[248]=0; $ans[249]="un certain type de moteur à courant continu peut s'emballer à vide ; il s'agit"; $ans[250]="du moteur à excitation série"; $valid[250]=1; $ans[251]="du moteur à excitation parallèle"; $valid[251]=0; $ans[252]="du moteur à excitation séparée"; $valid[252]=0; $ans[253]="un même induit, alimenté par la même tension, qui peut être monté soit dans un stator bipolaire, soit dans un stator quadripolaire, tourne plus vite dans"; $ans[254]="le premier cas"; $valid[254]=1; $ans[255]="le deuxième cas"; $valid[255]=0; $ans[256]="les vitesses sont égales"; $valid[256]=0; $ans[257]="à fréquence de rotation donnée f, un générateur synchrone quadripolaire fournit une f.é.m. à une fréquence"; $ans[258]="double"; $valid[258]=1; $ans[259]="moitié"; $valid[259]=0; $ans[260]="égale"; $valid[260]=0; $ans[261]="dans une machine synchrone industrielle, l'impédence interne est principalement"; $ans[262]="une résistance"; $valid[262]=0; $ans[263]="une capacitance"; $valid[263]=0; $ans[264]="une inductance"; $valid[264]=1; $ans[265]="la puissance maximale d'un moteur synchrone est obtenue pour une valeur de l'angle interne ð (delta) de"; $ans[266]="pi/2"; $valid[266]=0; $ans[267]="-pi/2"; $valid[267]=1; $ans[268]="2pi/3"; $valid[268]=0; $ans[269]="le fonctionnement d'un alternateur en compensateur synchrone correspond à"; $ans[270]="P=0"; $valid[270]=1; $ans[271]="Q=0"; $valid[271]=0; $ans[272]="S=0"; $valid[272]=0; $ans[273]="pour compenser une baisse de tension sur le réseau on peut agir sur l'alternateur qui l'alimente en"; $ans[274]="augmentant le couple sur la turbine"; $valid[274]=0; $ans[275]="augmentant l'excitation de la machine"; $valid[275]=1; $ans[276]="diminuant l'excitation de la machine"; $valid[276]=0; $ans[277]="pour inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone"; $ans[278]="on permute circulairement les 3 phases dans l'ordre des numéros"; $valid[278]=0; $ans[279]="on permute circulairement les 3 phases dans l'ordre inverse"; $valid[279]=0; $ans[280]="on permute seulement 2 phases quelconques"; $valid[280]=1; $ans[281]="à fréquence de rotation donnée f, un générateur synchrone quadripolaire fournit une f.é.m. à une fréquence"; $ans[282]="double"; $valid[282]=1; $ans[283]="moitié"; $valid[283]=0; $ans[284]="égale"; $valid[284]=0; $ans[285]="dans un moteur asynchrone les forces de Laplace sont"; $ans[286]="axiales"; $valid[286]=0; $ans[287]="normales au rotor"; $valid[287]=0; $ans[288]="tangentes au rotor"; $valid[288]=1; $ans[289]="le fonctionnement d'une machine asynchrone avec un glissement négatif correspond à une marche en"; $ans[290]="frein"; $valid[290]=0; $ans[291]="génératrice"; $valid[291]=1; $ans[292]="moteur"; $valid[292]=0; $ans[293]="le couple d'un moteur asynchrone est"; $ans[294]="maximal au démarrage"; $valid[294]=0; $ans[295]="constant"; $valid[295]=0; $ans[296]="maximal pour une vitesse intermédiaire"; $valid[296]=0; $ans[297]="un moteur asynchrone peut être alimenté par"; $ans[298]="un gradateur"; $valid[298]=1; $ans[299]="un onduleur de tension"; $valid[299]=1; $ans[300]="un pont de Graetz"; $valid[300]=0; $ans[301]="l'impédance réduite Zn unitaire dans un réseau triphasé (de tension composée Un) a pour valeur"; $ans[302]="Un/In"; $valid[302]=0; $ans[303]="Un/In.sqrt(3)"; $valid[303]=1; $ans[304]="Un.sqrt(3)/In"; $valid[304]=0; $ans[305]="dans un réseau déséquilibré, les composantes directe et inverse des tensions sont déphasées de"; $ans[306]="2pi/3"; $valid[306]=0; $ans[307]="pi/2"; $valid[307]=0; $ans[308]="cela dépend des impédances présentes"; $valid[308]=1; $ans[309]="dans une machine tournante à courant alternatif, l'impédance cyclique inverse Zi est en général"; $ans[310]="égale à l'impédance directe Zd"; $valid[310]=0; $ans[311]="supérieure à Zd"; $valid[311]=0; $ans[312]="inférieure à Zd"; $valid[312]=1; $ans[313]="dans un récepteur triphasé, la composante homopolaire du courant est nulle"; $ans[314]="si le réseau est équilibré"; $valid[314]=1; $ans[315]="si le neutre n'est pas raccordé"; $valid[315]=1; $ans[316]="dans tous les cas"; $valid[316]=0; $ans[317]="dans un générateur triphasé, la tension inverse est nulle"; $ans[318]="si la charge est équilibrée"; $valid[318]=1; $ans[319]="si le neutre n'est pas raccordé"; $valid[319]=0; $ans[320]="dans tous les cas"; $valid[320]=0; $total= 320/4; ?>