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......@@ -210,3 +210,16 @@ C_\mathrm{eq}V&=(C_1+C_2+C_3)V,\nonumber
C_\mathrm{eq}&=C_1+C_2+C_3.
\end{align}
Considérons maintenant le cas de capacités en série (voir @fig:three_cap).
![Les résistances $C_1$, $C_2$, $C_3$ sont connectées en série à la source $V$ et accumulent les charges $Q$.](figs/three_cap.svg){#fig:three_cap width=50%}
---
Exercice (Capacité équivalente) #
Déterminer la capacité équivalente des capacités branchées en série.
Indication: Il faut évaluer $V$ en fonction des chutes de potentiel.
---
......@@ -138,7 +138,7 @@
y="129.62708"
id="tspan2730">Q<tspan
style="font-size:65%;baseline-shift:sub"
id="tspan2732">1</tspan></tspan></text>
id="tspan2732" /></tspan></text>
<text
xml:space="preserve"
style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:10.5833px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.264583"
......@@ -177,7 +177,7 @@
x="113.99275"
y="129.62708">Q<tspan
style="font-size:65%;baseline-shift:sub"
id="tspan2679-3">2</tspan></tspan></text>
id="tspan2679-3" /></tspan></text>
<text
xml:space="preserve"
style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:10.5833px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.264583"
......@@ -219,7 +219,7 @@
x="167.20485"
y="129.59268">Q<tspan
style="font-size:65%;baseline-shift:sub"
id="tspan2681-5">3</tspan></tspan></text>
id="tspan2681-5" /></tspan></text>
<g
id="g926"
transform="translate(-33.994588,61.442884)">
......
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