Le volt (symbole : V) est une unité de force électromotrice et de différence de potentiel (ou tension), dérivée du SI.

Faits en bref Informations, Système ...
Volt
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Un multimètre, permettant, entre autres, de mesurer la tension électrique entre deux points.
Informations
Système Unités dérivées du Système international
Unité de… Potentiel électrique, tension électrique, force électromotrice
Symbole V
Éponyme Alessandro Volta
Conversions
1 V en… est égal à…
  Unités SI de base   kg m2 s−3 A−1
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Ce nom a été donné en hommage à Alessandro Volta, inventeur italien de la pile voltaïque en 1800.

Définition

Le volt correspond à la différence de potentiel électrique entre deux points d'un circuit composé d'une résistance d'un ohm, lorsque ce même circuit est parcouru par un courant constant de ampère. La puissance dissipée entre ces deux points est alors égale à watt[1].

Autrement dit, le volt est la différence de potentiel électrique qui accélère une charge électrique de coulomb en lui donnant une énergie de joule[2],[3]. Il en résulte que le volt est ce qui déplace une charge d'un coulomb avec une force de un newton sur une longueur d'un mètre.

Il peut être défini à partir des unités de base du Système international, dont il est une des unités dérivées[4] :

avec :

  •  : la puissance en watts ;
  •  : l'intensité du courant en ampères ;
  •  : l'énergie en joules ;
  •  : la force en newtons ;
  •  : la longueur en mètres ;
  •  : le temps en secondes ;
  •  : la masse en kilogrammes ;
  •  : la charge électrique en coulombs.

Note typographique

Selon la norme du Système international d'unités, tous les noms d'unités sont des noms communs et s'écrivent donc en minuscules ; le symbole associé est en minuscules, sauf quand le nom de l'unité provient d'un nom de personne, auquel cas le symbole commence par une majuscule (d'où : « volt », nom commun écrit en minuscules[5] ; mais comme ce nom dérive de celui d'Alessandro Volta, le symbole est « V » majuscule).

Histoire et définition

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Illustration originale publiée en 1800, d'Alessandro Volta.

En 1800, Alessandro Volta développe la pile voltaïque, un précurseur de la pile alcaline, qui produit une tension électrique continue. Volta détermine que la meilleure paire de différents métaux pour produire de l'électricité est une paire de zinc et d'argent.

Dans les années 1880, le Congrès international d'électricité, actuellement la Commission électrotechnique internationale (CEI), approuve le volt comme unité de force électromotrice. Dans le même temps, la tension est définie comme « la différence de potentiel à travers un conducteur quand un courant d'un ampère dissipe une puissance d'un watt ».

Dans un circuit, la tension s'explique par la différence de potentiel entre les deux pôles électriques, c'est-à-dire par un surplus de charges négatives. Cette différence crée un champ électrique qui entraîne le déplacement des charges jusqu'à ce que celles-ci se soient équilibrées des deux côtés[6].

Comparaison avec l'hydraulique

Le volt est l'unité de différence de potentiel et de tension.

L'analogie avec l'hydraulique est souvent utilisée pour expliquer la tension et l'intensité dans les circuits électriques ; ils sont comparés à des tuyaux remplis d'eau. Pour avoir une meilleure image de ce qu'est la pression de l'eau, on peut imaginer de l'eau sortant d'un robinet, d'un tuyau d'arrosage ou une chute d'eau causée par un barrage : plus la pression est élevée et plus l'eau qui sort du tuyau a un débit élevé.

La pression correspond d'après cette analogie à la tension électrique.

Tensions nominales courantes

Les tensions nominales de différentes sources :

Dans tous les réseaux électriques, du fait de la résistance de chaque matériau qui les composent, en particulier des conducteurs, il existe une chute de tension proportionnelle à la longueur des câbles. Les lignes à haute tension permettent de réduire relativement les pertes. Lesquelles sont principalement dues à l'effet Joule (chaleur dissipée) et sont proportionnelles au produit de la résistance par le carré de l'intensité (P = RI2) ; la puissance acheminée étant égale au produit de la tension par l'intensité (P = UI), élever la tension permet, pour une puissance donnée, de réduire significativement les pertes dans les réseaux câblés. La recherche continue sur les matériaux supraconducteurs qui ont une résistance nulle. Ils permettraient en effet d'éliminer non seulement les pertes dans le câble mais aussi le besoin d'équipement de transformation pour élever et abaisser la tension, avec les pertes qui y sont associées.

Multiples et sous-multiples du volt

Le tableau ci-dessous détaille les multiples et sous-multiples du volt dans le Système international ; toutes ces unités ne sont pas utilisées.

Davantage d’informations 10N, Préfixe ...
Multiples du volt
10N Préfixe Symbole Nombre Exemple
1030quettavoltQVQuintillion
1027ronnavoltRVQuadrilliard
1024yottavoltYVQuadrillion
1021zettavoltZVTrilliard
1018exavoltEVTrillion
1015pétavoltPVBilliard
1012téravoltTVBillion
109gigavoltGVMilliard
106mégavoltMVMillionFoudre (jusqu'à plusieurs centaines de mégavolts)
103kilovoltkVMilleCaténaires (25 kV), lignes moyenne tension
102hectovolthVCentCourant domestique (en Europe 2,3 hV de tension efficace)
101décavoltdaVDix
100voltVUnOrdre de grandeur de la tension d'une pile
10−1décivoltdVDixième
10−2centivoltcVCentièmeOrdre de grandeur de l'impulsion nerveuse
10−3millivoltmVMillième
10−6microvoltμVMillionième
10−9nanovoltnVMilliardième
10−12picovoltpVBillionième
10−15femtovoltfVBilliardième
10−18attovoltaVTrillionième
10−21zeptovoltzVTrilliardième
10−24yoctovoltyVQuadrillionième
10−27rontovoltrVQuadrilliardième
10−30quectovoltqVQuintillionième
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Notes et références

Voir aussi

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