Résistance (électricité) 825872 31495971 2008-07-11T14:33:37Z 86.72.232.231 Annulation des modifications 29652472 par [[Special:Contributions/77.205.120.111|77.205.120.111]] ([[User talk:77.205.120.111|Discuter]]) {{Voir homonymes|Résistance }} En [[électricité]], le terme '''résistance''' désigne plusieurs choses différentes mais liées : *'''une propriété physique''' : l'aptitude d'un matériau [[conducteur (physique)|conducteur]] à s'opposer au passage du [[courant électrique]]. * '''un [[dipôle électrique]]''' qui est utilisé justement par le fait que sa résistance est utile, principalement pour produire de la chaleur. * '''un modèle mathématique''' qui respecte idéalement la [[loi d'Ohm]], que l'on baptise '''conducteur ohmique''' et qui permet de modéliser les dipôles réels * '''un [[Résistance (composant)|composant électronique]]''' conçu pour approcher de manière très satisfaisante la loi d'Ohm dans une large plage d'utilisation. ==La propriété physique== C'est la propriété d'un matériau à s'opposer au passage d'un courant électrique. Elle est souvent désignée par la lettre '''R''' et son [[unité de mesure]] est l'[[Ohm (unité)|ohm]] (symbole '''Ω'''). Elle est liée aux notions de [[résistivité]] et de [[conductivité|conductivité électrique]] : Pour un conducteur filiforme homogène, à une [[température]] donnée, il existe une relation permettant de calculer sa résistance en fonction du matériau qui le constitue et de ses dimensions : :<math>R=\rho \frac l s=\frac{l}{\gamma.s} \,</math> *<math>\rho \,</math> étant la [[résistivité]] en [[Ohm (unité)|Ω.m]], *<math>l \,</math> la longueur en [[mètre]]s, *<math>s \,</math> la section en [[Mètre carré|m<sup>2</sup>]], *<math>\gamma \,</math> la [[Conductivité électrique|conductivité]] en [[ohm (unité)|(Ω.m)<sup>-1</sup>]]. La résistance est aussi responsable d'une dissipation d'[[énergie]] sous forme de [[Transfert thermique|chaleur]]. Cette propriété porte le nom d'[[effet Joule]]. Cette production de chaleur est parfois un effet souhaité (résistances de chauffage), parfois un effet néfaste (pertes Joule). Un des problèmes majeurs pour les [[ingénieur]]s est que la conductivité, et son inverse, la résistivité, dépendent fortement de la [[température]]. Lorsqu'un dipôle est traversé par un courant électrique, sa résistance provoque un échauffement qui modifie sa température, laquelle modifie sa résistance. La résistance d'un dipôle dépend donc fortement des conditions d'utilisation. La puissance dissipée par effet Joule est <math>P = U \cdot I \,</math> *<math>I \,</math> étant [[intensité d'un courant électrique|l'intensité du courant]], en [[ampère (unité)|ampère]]s, traversant la résistance et *<math>U \,</math> la [[Tension électrique|tension]], en [[volt]]s, entre ses bornes. La résistance a ceci de particulier que c'est une des rares caractéristiques physiques dont la plage de valeurs va pratiquement de 0 (supraconducteurs) à l'∞ (isolants). ==Le dipôle== [[Image:Symbole_resistor.png|right|thumbnail|100px|symbole européen d'une résistance dans un circuit]] [[Image:resistance_amerique.jpg|right|thumbnail|100px|symbole américain d'une résistance dans un circuit]] Pour distinguer le [[dipôle électrique|dipôle]] de sa propriété physique, il faudrait en théorie l'appeler "résisteur" (le mot anglais ''resistor'' ou l'anglicisme ''résistor'' sont parfois employés à tort). Par abus de langage le dipôle s'est donc fait appeler lui aussi "résistance" par la pratique. Cet usage est permis par les dictionnaires. C'est un composant électronique qui permet d'augmenter volontairement la résistance (propriété physique) d'un circuit. Il est caractérisé par la proportionnalité entre l'[[intensité d'un courant électrique|intensité du courant]] qui le traverse et la [[Tension électrique|tension]] entre ses bornes. Dans la pratique cette propriété ne se vérifie qu'approximativement à cause de la variation de [[résistivité]] avec la [[température]]. On distingue : * Les résistances de puissance dont le but est de produire de la chaleur, exemple : chauffage électrique. Généralement une plaque indique la tension nominale d'utilisation et la valeur de la puissance produite. * Les résistances fixes dont le but est d'obtenir, dans un montage électronique, des potentiels ou des courants parfaitement déterminés en certains endroits du circuits. On indique alors par un [[CEI 60757|code de couleur]] sa valeur de résistance et la précision de cette valeur. La puissance maximale qu'elle peut dissiper se devine (parfois) par sa taille. Ces résistances sont les seules à véritablement vérifier la [[loi d'Ohm]] dans un grand domaine d'utilisation (or elles ont été conçues après sa mort) * Les résistances variables qui permettent à un utilisateur d'ajuster un courant (rhéostat) ou une tension (potentiomètre). * Les dipôles dont la résistance varie avec une grandeur physique : ** La température : CTN (résistance à coefficient de température négatif) et CTP (à coefficient de température positif) ** L'éclairement : photorésistances ** Les forces appliquées : jauges de contraintes... ==Le conducteur ohmique== [[image:Caractéristique résistance.PNG|thumb|right|[[Caractéristique (électricité)|Caractéristique]] de la résistance : Courbe de I = f(U) = U/R]] Un conducteur ohmique est un [[composant électronique]] appelé également '''résistance''' et qui vérifie la [[loi d'Ohm]] : :<math>U = R \cdot I \,</math>, avec *<math>I \,</math> étant [[intensité d'un courant électrique|l'intensité du courant]], en [[ampère (unité)|ampère]]s, traversant la résistance et *<math>U \,</math> la [[Tension électrique|tension]], en [[volt]]s, entre ses bornes. Connaissant cette relation, on peut alors remarquer que la courbe représentative de la [[Caractéristique (électricité)|caractéristique]] d'une résistance est une droite passant par l'origine du repère. On utilise parfois les termes de '''résistance pure''' ou de '''résistance idéale'''. Le terme de '''résistor''' avait été introduit un certain temps dans les programmes de l'Éducation nationale française, il en a été retiré par la suite. En toute rigueur aucun dipôle n'applique '''exactement''' la loi d'Ohm. Le conducteur ohmique est donc davantage un '''modèle''' permettant de décrire les dipôles réels. Par exemple, la résistance d'un conducteur métallique à une température donnée est bien approchée par la relation : :<math>R = R_0 (1 + a \theta + b {\theta}^2) \,</math> avec <math> R_0 \,</math> un hypothétique conducteur ohmique modélisant le comportement du conducteur parfaitement thermostaté à la température de 0°K et <math> \theta \,</math> la température en K. ===Lois d'électrocinétique=== ===Expression de la puissance=== La puissance consommée par un conducteur ohmique de résistance <math>R \,</math> peut s'écrire :<math>P = {R \cdot I^2} = \frac{U^2}{R}</math> avec : *<math>I \,</math> le courant qui traverse effectivement le dipôle *<math>U \,</math> la tension effectivement aux bornes du dipôle, cette dernière peut être différente de la tension délivrée par le générateur. <math>P \,</math> est exprimé en watt. ===Résistances équivalentes=== Les lois dites d'associations de résistance ne s'appliquent en toute rigueur qu'à des conducteurs ohmiques *en série : :<math> \ R_{eq} = R_1 + R_2 \,</math> *en dérivation : :<math> \frac {1} {R_{\rm eq}} = \frac {1} {R_1} + \frac {1} {R_2} \Leftrightarrow R_{\rm eq} = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2} \,</math> == Voir aussi == === Liens internes === * [[Résistance (composant)]] * [[Conductivité électrique]] * [[Conduction électrique dans les oxydes cristallins]] * [[Impédance (électricité)|Impédance]] * [[Semi-conducteur]] * [[Loi d'Ohm]] * [[Effet de peau]] * [[Thermistance]] = résistances dépendant de la température. *; Montages simples avec des résistances : ** [[Circuit RLC]] ** [[Filtre (électronique)]] ** [[Diviseur de tension]] ** [[Pont de Wheatstone]] {{Électricité}} {{Portail électricité et électronique}} [[Catégorie:Grandeur physique]] [[Catégorie:Théorie électrique]] [[ar:مقاومة كهربائية]] [[bg:Електрическо съпротивление]] [[bs:Električni otpor]] [[ca:Resistència elèctrica (propietat)]] [[cs:Elektrický odpor]] [[da:Elektrisk resistans]] [[de:Elektrischer Widerstand]] [[el:Ηλεκτρική αντίσταση]] [[en:Electrical resistance]] [[eo:Elektra rezistanco]] [[es:Resistencia (electricidad)]] [[et:Elektritakistus]] [[eu:Erresistentzia elektriko]] [[fa:مقاومت الکتریکی]] [[fi:Resistanssi]] [[he:מוליכות חשמלית]] [[hi:विद्युत प्रतिरोध]] [[hr:Električni otpor]] [[hu:Elektromos ellenállás]] [[id:Hambatan listrik]] [[io:Elektra rezistiero]] [[is:Rafmótstaða]] [[it:Resistenza elettrica]] [[ja:電気抵抗]] [[ko:전기저항]] [[lt:Elektrinė varža]] [[lv:Elektriskā pretestība]] [[ml:വൈദ്യുത പ്രതിരോധം]] [[nl:Elektrische weerstand (eigenschap)]] [[nn:Elektrisk motstand]] [[no:Motstand (resistans)]] [[pl:Rezystancja]] [[pt:Resistência elétrica]] [[qu:Pinchikilla hark'ay]] [[ro:Rezistenţă electrică]] [[ru:Электрическое сопротивление]] [[sh:Električni otpor]] [[simple:Electrical resistance]] [[sk:Elektrický odpor]] [[sl:Električni upor]] [[sr:Електрични отпор]] [[sv:Resistans]] [[th:ความต้านทานไฟฟ้า]] [[uk:Електричний опір]] [[vi:Điện trở]] [[wo:Jànkoonteb mbëj]] [[zh:电阻]]