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Évaluation formative : présentation de la correction

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Chapitre 11

Évaluation formative

(2)

Sur votre feuille :

-Si votre réponse est juste, cochez

□ Je sais

-Si votre réponse est fausse,

cochez l’une ou l’autre des cases -□ Je croyais savoir

-□ Je ne sais pas x

x

x

(3)

Les champs magnétique, électrostatique, gravitationnel sont des champs :

□ scalaire □ scalaire □ scalaire □ vectoriel □ vectoriel □ vectoriel

(4)

Les champs magnétique, électrostatique, gravitationnel sont des champs :

□ scalaire □ scalaire □ scalaire □ vectoriel □ vectoriel □ vectoriel

x

(5)

Les champs magnétique, électrostatique, gravitationnel sont des champs :

□ scalaire □ scalaire □ scalaire □ vectoriel □ vectoriel □ vectoriel

x x

(6)

Les champs magnétique, électrostatique, gravitationnel sont des champs :

□ scalaire □ scalaire □ scalaire □ vectoriel □ vectoriel □ vectoriel

x x x

(7)

Une grandeur vectorielle est caractérisée par :

□ sa valeur

□ son sens

□ sa direction

(8)

Une grandeur vectorielle est caractérisée par :

□ sa valeur

□ son sens

□ sa direction

x

(9)

Une grandeur vectorielle est caractérisée par :

□ sa valeur

□ son sens

□ sa direction

x

x

(10)

Une grandeur vectorielle est caractérisée par :

□ sa valeur

□ son sens

□ sa direction

x

x

x

(11)

Le sens d’un champ magnétique dépend pour un corps de :

□ sa masse m

□ sa charge q

□ d’aucun de ces critères

(12)

Le sens d’un champ magnétique dépend pour un corps de :

□ sa masse m

□ sa charge q

□ d’aucun de ces critères

x

(13)

Un champ uniforme peut être défini par :

□ par la même valeur d’une grandeur en tout point de l’espace

□ par des vecteurs identiques en tout point de l’espace

(14)

Un champ uniforme peut être défini par :

□ par la même valeur d’une grandeur en tout point de l’espace (champ scalaire)

□ par des vecteurs identiques en tout point de l’espace

x

(15)

Un champ uniforme peut être défini par :

□ par la même valeur d’une grandeur en tout point de l’espace (champ scalaire)

□ par des vecteurs identiques en tout point de l’espace

(champ vectoriel)

x

x

(16)

Les lignes de champ peuvent être des :

□ lignes parallèles

□ boucles

□ lignes radiales

(17)

Les lignes de champ peuvent être des :

□ lignes parallèles

□ boucles

□ lignes radiales

x

(18)

Les lignes de champ peuvent être des :

□ lignes parallèles

□ boucles

□ lignes radiales

x

x

(19)

Les lignes de champ peuvent être des :

□ lignes parallèles

□ boucles

□ lignes radiales

x x

x

(20)

Le sens d’un champ de pesanteur créé par un corps est orienté :

□ vers le centre de corps

□ vers le ciel

(21)

Le sens d’un champ de pesanteur créé par un corps est orienté :

□ vers le centre de corps

□ vers le ciel

x

(22)

Un champ gravitationnel est créé par :

□ une masse

□ une charge

□ un aimant

(23)

Un champ gravitationnel est créé par :

□ une masse

□ une charge

□ un aimant

x

(24)

Une charge positive crée un champ

électrostatique dont les lignes de champ sont orientées :

□ vers la charge

□ à l’opposé de la charge

(25)

Une charge positive crée un champ

électrostatique dont les lignes de champ sont orientées :

□ vers la charge

□ à l’opposé de la charge

x

(26)

Le champ de pesanteur terrestre peut être considéré comme uniforme :

□ sur toute la Terre

□ localement

(27)

Le champ de pesanteur terrestre peut être considéré comme uniforme :

□ sur toute la Terre

□ localement

x

(28)

Le nord géographique correspond approximativement :

□ au nord magnétique terrestre

□ au sud magnétique terrestre

(29)

Le nord géographique correspond approximativement :

□ au nord magnétique de l’aimant

□ au sud magnétique de l’aimant

x

(30)

La Terre génère autour d’elle un champ magnétique de même allure que celui :

□ autour d’un aimant en U

□ à l’intérieur d’un aimant en U

□ autour d’un aimant droit

(31)

La Terre génère autour d’elle un champ magnétique de même allure que celui :

□ autour d’un aimant en U

□ à l’intérieur d’un aimant en U

□ autour d’un aimant droit

x

(32)

L’orientation sud-nord d’une aiguille aimantée donne le sens du champ magnétique terrestre.

□ vrai

□ faux

(33)

L’orientation sud-nord d’une aiguille aimantée donne le sens du champ magnétique terrestre.

□ vrai

□ faux

x

(34)

E (champ électrostatique) et F (force électrostatique) ont :

□ même sens

□ sens opposés

□ cela dépend

(35)

E (champ électrostatique) et F (force électrostatique) ont :

□ même sens

□ sens opposés

□ cela dépend

x

(36)

Dans un condensateur plan, le champ est orienté :

□ de plaque chargée – vers celle +

□ de plaque chargée + vers celle –

(37)

Dans un condensateur plan, le champ est orienté :

□ de plaque chargée – vers celle +

□ de plaque chargée + vers celle –

x

(38)

C’est l’heure du bilan !

(39)

Comptez vos réponses justes et notez cette valeur sur la dernière ligne, colonne « Je sais ».

Ces notions sont acquises et ne

sont pas à retravailler.

(40)
(41)

Comptez vos réponses inexactes et notez cette valeur sur la dernière ligne, colonnes « Je croyais

savoir » et « Je ne sais pas».

Ces notions sont à retravailler.

(42)

Attention !!!

DANGER

(43)

Pour ne pas se laisser déborder par les nouvelles connaissances

Il faut s’y mettre dès ce soir !

Alors…

(44)

Au boulot !!!

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