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ELECTROMAGNETISME

 étude du champ électromagnétique créé par ces charges. ELECTROMAGNETISME.  étude des modifications de l'espace dues à la présence de charges électriques en mouvement. (Maxwell-Faraday). (Maxwell-Gauss). (Conservation du flux). (Maxwell-Ampère). champ magnétique. champ électrique.

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ELECTROMAGNETISME

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  1.  étude du champ électromagnétique créé par ces charges ELECTROMAGNETISME  étude des modifications de l'espace dues à la présence de charges électriques en mouvement.

  2. (Maxwell-Faraday) (Maxwell-Gauss) (Conservation du flux) (Maxwell-Ampère) champ magnétique champ électrique densité de courant  phénomène de propagation du champ em  Equations de MAXWELLdans le vide(1864)  Résolution des équations de Maxwell

  3.  étude de séparément en régime stationnaire  électrostatique:  électrocinétique:  magnétostatique:  régimes stationnaires et quasi-stationnaires (ARQS)  Lois de l'électromagnétisme

  4. CHAPITRE 1 FORCE MAGNETOSTATIQUE

  5.  2 courants  et de même sens s'attirent : attraction  2 courants  et de sens contraires se repoussent : répulsion I- NOTION DE CHAMP MAGNETIQUE 1- Expérience d'OERSTED (1820)  Déviation d'une boussole placée au voisinage d'un fil conducteur dans lequel circule un courant  existence de forces magnétiques 2- Expérience de ROWLAND (1876)  Déviation d'une boussole placée au voisinage d'un disque chargé qui tourne sur lui-même.  Le sens de déviation dépend du sens de rotation et du signe de la charge. 3- Interaction entre 2 courants ( AMPERE 1825)

  6.  Ces effets magnétiques dépendent de la charge q etde sa vitesse  HYPOTHESEles effets magnétiques dépendent du produit  Au voisinage de charges en mouvement, on définit un champ de vecteurs:le champ magnétique 4- Interprétation  Déplacement de charges  effets magnétiques  Remarque: Les effets des aimants sont dûs à descourants microscopiques à l'intérieur de la matière aimantée: courants ampériens 5- Vecteur champ magnétique Déviation de la boussole  modification de l'espace due aux charges en mouvement unité: TESLA (T)  V.s  m2  Wb  m2

  7. q  Si q en mouvement avec une vitesse :q soumise à proportionnelle à et perpendiculaire à  Force de LORENTZ  travail de nul q   z 6- Force électromagnétique  (R)  référentiel galiléen Q  Q distribution de charges en mouvement dans (R) q  charge ponctuelle y O  Si q immobile:force électrostatique (R) x

  8.  : champ électrique dû au système Q ( électrostatique)  : champ magnétique Formule de LORENTZ La force magnétique ne modifie pas l'énergie cinétique d'une particule chargée. La force magnétique ne peut pas mettre en mouvement une charge au repos. L'effet produit par la distribution de charges Q mobiles en tout point de l'espace est décrit par les 2 champs: q est soumise à une force électromagnétique

  9.  Circuit filiforme parcouru par I et soumis à un champ magnétique dl  vitesse des charges dans le conducteur  densité de courant II- ACTION D'UN CHAMP MAGNETIQUE SUR UN COURANT 1- Force de Laplace I Élément dl de section S et de volume d  S.dl I S  L'élément dlsera soumis à la force magnétique: Force de LAPLACE  est appelé élément de courant

  10. I I  Le bonhomme regarde dans ladirection de  Le bras gauche indique ladirection de I Champ ( ) –Chemin ( ) – Courant ( I ) Règle du Bonhomme d'Ampère:  Ientre par les pieds et sort par la tête Règle des 3 doigts de la main droite:

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