2024-2025
Code | Titulaire(s) | Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Période(s) | Année académique |
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T-CELE-075 | DRUGMAND Nicolas | français | français | 24 | 0 | Q2 | 2024-2025 |
Connaissances
connaître en pratique le contexte et les hypothèses préalables à l'application des principes électromagnétiques. Assimiler dans la pratique les règles, les formulations, les représentations des principes. Décrire en langage mathématique les relations qui expriment les phénomènes électromagnétiques . Savoir en pratique énoncer des grandeurs vectorielles sous forme cartésienne ou polaire et savoir opérer des multiplications, divisions, additions, soustractions dans le cadre des opérations sur les signaux électriques alternatifs
Aptitudes
Savoir établir dans la pratique les conséquences de l'interaction des champs magnétiques, des forces et mouvements ou variations, des courants électriques. Savoir appliquer les règles vues en ELECTRICITE 1, aux phénomènes alternatifs. concevoir et mettre en oeuvre un projet électrique en groupe, savoir produire un rapport sur l'expérience réaisée
Compétences
Elaborer une méthodologie de travail, organiser ses données et ses résultats, savoir interpréter la solution obtenue. Manipuler les grandeurs complexes liées aux signaux alternatifs de façon à résoudre les circuits.
Notions d'électromagnétisme, Les signaux alternatifs Les filtres, les circuits RC, RL, RLC etc... électromagnétisme : grandeurs, forces, travail, transformation machines : dynamos, moteurs
Type de support
Syllabus
Références
Synthèses de la matière, représentation des phénomènes
l'ensemble des notes est disponible sur Moodle
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