/ca 1 Electromagnétisme ABLET DES MATIÈRES 6.3.1 Champ magnétique créé par une charge en mouvement . endobj /StemV 61 /Annots [ 9 0 R 74 0 R ] /Widths 48 0 R >> . Ceci est la caractéristique d’un champ magnétique uniforme . /CapHeight 728 << >> 3- Intensité du champ magnétique crée par un solénoïde La valeur du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde vaut : B = µ0×n ×I B : est la valeur du champ magnétique en tesla (T). Lors d'un cours, le danois Hans Christian Œrsted découvre qu'un fil conducteur parcouru par un courant électriqueÀ l'époque, la pile de Volta est déjà inventée.fait dévier l'aiguille d'une boussole placée a proximité. 1 Un champ magnétique se produit lorsque des charges électriques sont en mouvement. << >> >> >> >> [ 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0 0 /W 53 0 R >> existe dans cet espace un champ magnétique B 1 créé par El. /FontWeight 400 58 0 obj /BM /Normal /CapHeight 728 /BaseFont /ABCDEE+Cambria#20Math << On place un fil de cuivre parallèle et au dessus de cette aiguille. endobj /F 4 Création : 14 Janv. endobj /MaxWidth 3271 endobj /Rect [ 256.41 36 355.59 49.428 ] /FontBBox [ -1475 -222 2868 778 ] /Type /Font /FontName /ABCDEE+Cambria#20Math /URI (http://www.svt-assilah.com/) par contre le devenir lorsqu’ils sont en présence d’un champ magnétique créé par un aimant capable d’orienter dans la direction du champ les moments magnétiques atomiques. /Subtype /Type0 /AvgWidth 441 ���V�kH�^ݽq�S@g�@5���h�V�5M�?h]�kR���S�.��y�u$���iG���C��uQ� u#a�e/�Tw��1�-V/]ީ�8�������աQ'�rh���P�~�&��]"�. /FontName /ABCDEE+Cambria#20Math Quelle doit être la norme du champ magnétique créé par la bobine? [ 548 ] 2024 [ 593 ] 2158 [ 723 ] 2165 [ 436 ] 2168 [ 566 ] 2170 [ 760 ] 2175 [ 567 ] /FontBBox [ -665 -210 2000 728 ] /Name /F7 /FontBBox [ -1011 -210 2260 728 ] 3- Action d’un courant électrique sur une aiguille aimantée Un conducteur parcouru par courant électrique crée un champ magnétique dans son voisinage. Champ magnétique produit par une bobine Lorsqu’un courant quelconque, d’intensité i, parcourt un circuit placé dans l’air loin de toute masse de fer, il crée dans l’espace environnant un champ magnétique dont l’intensité B est proportionnelle ài. /BM /Normal /XHeight 250 7 0 obj n : est le nombre de spire par unité de longueur (m-1). %���� Champ magnétique créé par un courant électrique - Champ magnétique créé un fil rectiligne 1- spectre du champ magnétique : Un fil de longueur infinie parcouru par un courant d’intensité , crée un champ magnétique dont les lignes de champ sont des cercles concentriques centrés sur le fil et situé dans le plan perpendiculaire /Producer (A-PDF Watermark 4.7.6 ) Ce courant cr´ee un champ magn etique. Le champ magnétique créé en un point par un circuit fermé parcouru par un courant peut être considéré comme la somme géométrique des champs créés par les éléments du circuit. 23 0 obj µ0 = … /S /URI /Type /Font 15 0 obj Lien entre courant électrique et magnétisme, champ magnétique, addition de champs magnétiques. Le champ d’induction magnétique total B créé en un point Opar les /FirstChar 32 /AIS false /AvgWidth 441 18 0 obj >> - champ magnétique crée par un aimant droit, près du pôle N : B ≈ 10 mT = 0,001 T - champ magnétique crée dans un moteur : B ≈ 1 T 3. <>>>>>/Pages 2 0 R /StructTreeRoot 71 0 R /Type/Catalog/MarkInfo<>/Lang(fr-FR)>> /StemV 44 /Font << >> << endobj Champ magnétique créé par un aimant. '.�9U[���Yl�6���t��g�9+��^��YP|��Ha_;-ԃ���z�gN� rq8ڨ�تj�(l����������6��~P����i��"��Cu�� 0 0 230 799 0 527 0 0 0 391 335 0 452 715 ] /W 0 /Registry (Adobe) /Type /Action /Type /Font /TR /Identity Champ créé par une charge en mouvement et un courant électrique . /FontName /ABCDEE+Arial#20Unicode#20MS Nous allons étudier ici les propriétés d’un tel champ : /Rect [ 256.41 36 355.59 49.428 ] /FontFile2 56 0 R Champ magnétique créé par un courant I- Champ magnétique créé par un courant rectiligne 1) Expérience d'Oersted Une aiguille aimantée sur pivot est placée dans le champ magnétique terrestre. /LastChar 118 1835 [ 379 ] 1838 [ 532 851 732 676 ] 1845 [ 529 ] 1856 [ 580 ] 1866 [ 574 ] 2020 >> Le champ circulant dans le circuit magnétique passe au travers du circuit électrique secondaire créant ainsi une tension induite à ses bornes. endobj Preface Ce cours a pour objectif d’introduire les phénomènes électromagnétiques dans le vide et dans la matière. Cette expérience prouve sans ambiguïté le lien entre courant électrique et champ magnétiqu… /Ordering (Identity) /Type /FontDescriptor /FontBBox [ -503 -250 1240 750 ] Ensembles, ces deux forces ... courant. >> 2186 [ 644 ] 2196 [ 647 ] 2246 [ 636 ] 2250 [ 686 ] 2777 [ 598 598 598 ] 2781 [ 598 ] 2016 Mise à jour : Juin 2020 Symétrie d'un pseudo vecteur, calcul direct d'un champ magnétique, champ magnétique dans l'approximation dipolaire, origines du magnétisme. /S /URI Temporairement ils deviennent des aimants, mais ils perdent très vite cette propriété dès qu’ils ne sont plus sous l’influence d’un … Chapitre 4.8 – Le champ magnétique généré par une boucle de courant Champ d’une spire Si l’on courbe notre ligne de courant en cercle, on peut définir l’orientation du champ magnétique à l’aide de la règle de la main droite. 1 – plan infini parcouru par un courant … << 4 0 obj >> Dipôle magnétique . /Subtype /TrueType Champ magnétique L2S3 - Électromagnétisme 2) Loi de Biot et Savart 2.a) Énoncé (Postulée par Jean-Baptiste Biot et Félix Savart (1820) à partir d'observations expérimentales.) /ItalicAngle 0 Au voisinage des conducteurs, la carte du champ dépend de la configuration géométrique de la ligne. /Type /Action /FontName /Arial 53 0 obj Un champ magnétique est créé par le circuit électrique primaire . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ααα Fig. /FontName /ABCDEE+Arial#20Unicode#20MS /LastChar 32 /FontWeight 400 d’un aimant ou d’un conducteur parcouru par un courant, elle est soumise à la force magnétique : Cette force permet de définir le champ B (par l’intermédiaire de la charge test q, de la même manière qu’en électrostatique). Unités du champ magnétique : Dans le SI : le Tesla (T) Le Gauss : … Champ magnétique créé par un courant a. Mise en évidence d’un champ magnétique créé par un courant Expérience d’Oersted : Un courant électrique continu circule dans un … /ItalicAngle 0 >> Le courant parcourt le premier fil pour l'aller et revient dans le second fil. /Count 4 36 [ 667 667 722 722 ] 44 [ 278 ] 47 [ 556 833 722 778 667 ] 53 [ 722 667 ] 56 [ 722 ] 2) A l'intérieur du condensateur le champ magnétique créé par le champ électrique, s'écrit Bl = Blee. (Deux cas sont envisageables). endobj /Flags 32 2 - FORMULE DU CHAMP MAGNÉTIQUE RAYONNÉ PAR UN CABLE ISOLÉ 2.1 - Équation du champ magnétique rayonné par un fil linéaire Nous souhaitons l'équation du champ magnétique émis par de deux fils parallèles parcourus par un courant électrique "i". /FirstChar 32 /Type /ExtGState /Supplement 0 . /F4 17 0 R /ItalicAngle 0 /LastChar 32 /ToUnicode 51 0 R A grande distance, une ligne triphasé équilibré est équivalente à un conducteur unique parcourut par un courant constamment nul. /Resources << /Flags 32 Propriétés du champ magnétique. 28 0 obj /TR /Identity . /Name /F1 /Creator (�� M i c r o s o f t � W o r d 2 0 1 3) présence d’un champ électrique ou magnétique. << - champ magnétique crée par un aimant droit, près du pôle N : B ≈ 10 mT = 0,001 T - champ magnétique crée dans un moteur : B ≈ 1 T 3. /FXE1 61 0 R MENUCours d'Électromagnétisme Champ magnétique créé par des courants électriques. ;?��.�ߊ�<1+�j;����v��"��:}���S����f��(5��E~�040(�`���z�#��d� SnBry��C�:��� J0qL�Uʾ)���d�j���%�>Gh���7�U��At?�WQR�W��/W��_Ð�|&�а)]�xuu�Gm�p19m��� �}�lkp�4�!r�I3g��A#�7 0 667 667 0 722 0 0 0 0 0 0 0 556 833 0 0 667 0 0 667 0 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /SMask /None %���� 1. 11 0 obj << << endobj /CA 1 /Widths 54 0 R >> /Ascent 950 Pour chaque cas, quel est le sens du courant dans la bobine? x�\}��.=p\. /MaxWidth 1743 /FontDescriptor 18 0 R /Name /F6 /Type /Font Lignes de champ du dipôle 42 7.5. [ 21 0 R ] << |�S��\����-�:��L٩�R���:��z�k\"�ɐ����v�P�P*�wwm��� M#Z^�(���4���4��p��԰�L�D��7)�SW��y�$J�S��%S�Z4, �aI���V;��9Z憈�Y�ʬ�]U�1\��v��.S���j�@ 2��#�!����(���?��@�.�� �±�K��s�P~:���,eS��v�L�*v�����n��a��is�?c��uwy���� a+��Sfnp���"�H��P,�ʆx�y�Ht�Ȓ��#x�.����mfO[��q"��7���GI[�k�]���d�n� #����t٬)��'��d��Z&�-���T�\�8ie�J��47��F ���dB�҄�0���P���6Wڰ��a�5SNzڡ�U���؄ϻ�1�Π�G�*zu�vG�ۨ}D,�NtIc��Kt]! /URI (http://www.svt-assilah.com/) /Leading 33 endobj /AvgWidth 521 7.1.1Production d’un champ magnetique´ Si on considere un conducteur cylindrique droit dans lequel circule un courant` I(figure 7.1). /Type /FontDescriptor 14 0 obj /Widths 59 0 R %PDF-1.5 /AIS false IV Propriétés du champ magnétique créé par un courant : 1) Si le champ est crée par un fil : On a vu avec l’expérience d’Oerstedt qu’un fil parcouru par un courant continu crée un champ magnétique. /CS /DeviceRGB 3) Sens et direction du vecteur champ magnétique: Le sens et la direction du vecteur champ magnétique créé par un conducteur rectiligne est donnée par … Une bobine de longueur l, de rayon a et d’axe (Oz), est constituée par un enroulement de n spires circulaires jointives par unité de longueur. >> 50 0 obj Le champ magnétique créé par un fil rectiligne ou une bobine dépend de l’intensité du courant électrique, de son sens, et des caractéristiques du conducteur. . /CapHeight 778 /F5 19 0 R /Subtype /TrueType /SMask /None >> /StemV 47 >> endobj /Type /Font /StemV 52 /CapHeight 778 /MaxWidth 4342 /W 57 0 R /Descent -222 stream >> [ 220 ] >> /Subtype /TrueType endobj Soit un fil filiforme parcouru par un courant I, le champ magnétique créé en M par l'élément de courant Id⃗l(P) situé en … /Type /Pages /Flags 32 /XHeight 250 /Lang (en-US) 2 0 obj /Descent -210 Un aimant A crée en M un champ magnétique de norme B 2 = 4 mT. /TR /Identity <>stream Le champ magnétique créé par un courant 1biof/PC. /ExtGState << /StemV 44 /Rect [ 256.41 36 355.59 49.428 ] /ItalicAngle 0 >> /F2 10 0 R Si l’on étudie le champ magnétique dans un plan perpendiculaire à la spire, on Le plan z = 0 est entièrement parcouru par un courant surfacique de densité uniforme js = jsxˆ (figure 1). /FontWeight 400 /AIS false /QQAPImcae818e6 68 0 R @ﰱ��@P`)q`���������]UMΉv���!�;���o�������������I��?����'��������X?��߹~��`ZA�m���:���mC�w��@��@?�h�M\��TO���@N�'� ��[P�˩��;�=�FD����[]��/��4u6\������ο�y�t��A�/'��k�U'��*�w���o� f��M����UP+{[�q*��zy:e?Ϳݻ���S��wYK�wX'��t�S��r���o�ÆVG������&�G��qѴ��8��`vGhlM����Y��G)�M�|�l��Osn�f�7=�D��3�Q}����H���H��:��g���QkV&�mΝxx���S>��V� G4Mrς!v�:iޡ��x�jl��:�i��̕@�9 U���@����t/�:j�r�2�$"�y��z��S6�4u�CPv�����__@����������F�8�c�? Donnée utilisées : Im = 500 A; Hauteur des fils inférieurs au dessus du sol : … /ca 1 /BS << endobj >> 21 0 obj /DescendantFonts 20 0 R /AIS false /BM /Normal Exercice 1 : champ magnétique créé par une nappe plane. /FontDescriptor 30 0 R I : est l'intensité du courant parcourant le solénoïde en ampère (A). /CIDSystemInfo 22 0 R :�»��Z!M0�|�����.���9e>��'�` . /Type /Font /XObject << /Widths 50 0 R /CIDSystemInfo 15 0 R /FontWeight 400 /F 4 >> /CIDToGIDMap /Identity >> 59 0 obj /FirstChar 32 endobj /Descent -210 63 0 obj Ceci est la caractéristique d’un champ magnétique uniforme . /AvgWidth 615 précisions possible le champ magnétique créé par ce conducteur. endobj /FontFile2 52 0 R /Ascent 1069 /Type /FontDescriptor Loi de Laplace, effet Hall . /ItalicAngle 0 /Flags 32 ��nd�mw�v����;��ǰ��xw�ϳ�A����y�ǝ]�����qWGv�Ѱ�s�����^�� 2�c�m�XT/�€���ȉ�mQ�������Z�����^?�9Vr�����1��3��f0qk9�]҂�h�с8���,���g)�P�p�p~+S����o�b���%��+#��u ��e�;C���7F�f�Q(�|�bT1&���q�A[�/�Ѳ4��� ���e�%vI�B�Ttʙ&���Q��l��Zэ̍Ή����4!���ouۡLb���"���ZU������f��C�s��[loN{����:#�l��Y�uy'l���f�'��}m��WB��S�������[���e! 36 0 obj /MediaBox [ 0 0 612 792 ] /FontDescriptor 23 0 R endobj /Type /Font /StemV 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] << /TR /Identity endobj endobj /CapHeight 750 10 0 obj /Filter /FlateDecode endobj /Ascent 905 /FontWeight 400 >> 19 0 obj Champ magnétique créé par un courant a. Mise en évidence d’un champ magnétique créé par un courant Expérience d’Oersted : Un courant électrique continu circule dans un … �O�&��1V�_Rn���ƈ�(1J��$���IY�A%D�� � (Ҽ\UC����M`��ae�3oeI�9n54���;r�V� IV Propriétés du champ magnétique créé par un courant : 1) Si le champ est crée par un fil : On a vu avec l’expérience d’Oerstedt qu’un fil parcouru par un courant continu crée un champ magnétique. 57 0 obj 37 0 obj /FontDescriptor 11 0 R /CreationDate (D:20170425141458+00'00') /FontDescriptor 16 0 R /Type /FontDescriptor >> 0 0 278 889 611 611 611 611 389 0 333 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 << endobj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 0 556 0 556 0 611 611 278 endobj /Ascent 1069 t�hW�c���F(�{��M���ꠊ5F�u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 0 423 0 0 0 0 525 230 /F 4 endobj << 47 0 obj endobj /MaxWidth 2628 /Subtype /Link /Flags 32 مرحبا بكـــــــــم على موقع العلوم الفيزيائية بالتعليم الثانوي التأهيلـــي ذ. 6 0 obj (Deux cas sont envisageables). /W 0 /FontWeight 400 /AcroForm << Z����)ж����h����Eqd`R3�߂��N�R�c!l�l,!4~��Т�M]�?�q��IC�E�ob /Fields [ ] << /Descent -250 >> Idée de base; Champ magnétique généré par une nappe de courant; Champ magnétique créé par un conducteur cylindrique; Conducteur cylindrique creux; Exemple n 1 : Champ créé par un fil rectiligne infini; Exemple n 2 : Champ créé par un solénoïde infiniment long /CapHeight 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 ] . endobj >> /CIDToGIDMap /Identity /Subtype /Link endobj 38 0 obj De plus, ce champ magnétique n’existe que lorsque le courant circule. /CA 1 17 0 obj /BS << /StemV 44 /MaxWidth 3271 Exemple 44 7.7. endobj Pour chaque cas, quel est le sens du courant dans la bobine? endobj << << /Parent 2 0 R Nous allons étudier ici les propriétés d’un tel champ : << /Subtype /TrueType Application du théorème d'Ampère. Interactions magnétiques . << �-�l#�*$�p&;�a��*�Zѽ�Զ����L@�N'�6,_�uh���u�����o�~8Z�5I6%@LD�P�M/m� ����h��} �2��6����(:��d��w���RO�9z��l4b�\/�"��,a���f� $�?�� @Я䠄鲟Zw On se propose de déterminer le champ magnétique créé, par deux méthodes différentes. On place un fil de cuivre parallèle et au dessus de cette aiguille. Autrement dit, seule l’électricité dynamique peut engendres un champ magnétique; l’électricité statique en est incapable. 30 0 obj /Encoding /WinAnsiEncoding Champ magnétique créé par un courant I- Champ magnétique créé par un courant rectiligne 1) Expérience d'Oersted Une aiguille aimantée sur pivot est placée dans le champ magnétique terrestre. /Subtype /Link /FontName /ABCDEE+Calibri Soit un fil filiforme parcouru par un courant I, le champ magnétique créé en M par l'élément de courant Id⃗l(P) situé en … /FirstChar 32 /F3 12 0 R endobj >> >> Un aimant A crée en M un champ magnétique de norme B 2 = 4 mT. /AvgWidth 441 /BaseFont /ABCDEE+Arial#20Unicode#20MS 13 0 obj /QQAPGS135b66ca 73 0 R >> /Subtype /CIDFontType2 /A << . /URI (http://www.svt-assilah.com/) /SMask /None On utilisera pour l’étude qui suit l’approximation du solénoïde infini et on se place dans l’ARQS. /SMask /None /F1 5 0 R << /FontFile2 52 0 R 91 [ 500 500 ] 162 [ 556 ] 170 [ 556 556 ] 177 [ 278 ] 3244 [ 222 ] ] Quelle doit être la norme du champ magnétique créé par la bobine? Champ magnétique L2S3 - Électromagnétisme 2) Loi de Biot et Savart 2.a) Énoncé (Postulée par Jean-Baptiste Biot et Félix Savart (1820) à partir d'observations expérimentales.) Analogie moment électrique / magnétique : dipôle magnétique 44 7.8. . endobj /A << Le passage du courant électrique dans un conducteur entraine la création d'un champ magnétique dans l'espace qui l'entoure. >> /FontBBox [ -628 -210 2000 728 ] >> . /CA 1 La force de Laplace Force créée par l'aimant sur le conducteur, règle de la main droite, unité du champ magnétique : Le Tesla [T]. [ 14 0 R ] Pour le champ électrostatique, cette circulation est nulle puisque : Si l’on regarde la carte du champ magnétique créé par un fil infini (ou une spire circulaire), on constate que la circulation du champ magnétique le long d’une ligne de champ (fermée) orientée n’est pas nulle . >> /FontWeight 700