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Chapitre 15 : Le champ magnétique

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La formule de Biot et Savart (1820) a été établie expérimentalement et fournit un lien explicite entre le champ magnétique et le courant. Mais ce n'est que plus 



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(C) crée en M un champ magnétique B) Champ magnétique créé par une spire circulaire sur son axe ... 4.0 International”. https://www.immae.eu/cours/ ...



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Le courant électrique produit un champ magnétique et exerce une force sur un aimant. 1829 H.C. Oersted (1777-1851 Copenhague).



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Ce cours a pour objectif d'introduire les phénomènes électromagnétiques dans le Circuit électrique rectangulaire en mouvement dans un champ magnétique.



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6.3.2 Champ magnétique créé par un ensemble de charges en mouvement . verrons plus loin lors du cours sur le champ magnétique



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Equations horaires du mouvement d'une charge dans un champ magnétique constant Dans tout le cours les vecteurs sont en caractères gras ...



I. Sources de champ magnétiques

EM 4a - Effets magnétiques d'un courant de charges. I. Sources de champ magnétiques. I.1. Aimants. Vous avez probablement joué avec des aimants quand vous 



Champ magnétique terrestre

champ magnétique varie avec la latitude. •au cours de ces voyages aux Amériques il fait "vibrer" l'aiguille de sa boussole et compte le nombre 



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Dans ce cours de magnétostatique nous traiterons dans les chapitres I à III de la question suivante : comment produire un champ magnétique à partir de courants 



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Le but de ce chapitre est d'étudier les champs magnétiques créés par des conducteurs parcourus par des courants Ces courants peuvent être volumiques 



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Un aimant est neutre et n'agit pas sur des charges fixes On introduit donc un nouveau champ B appelé champ magnétique pour décrire l'interaction magnétique à 



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1 Chapitre 15 : Le champ magnétique Introduction : Quand on parle de magnétisme nous parlons généralement d'aimants de pôle nord et de pôle sud



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1re PARTIE – Électrostatique et magnétostatique 1 1 INTERACTION ÉLECTROSTATIQUE 5 6 Mouvement hélicoïdal d'une particule dans un champ magnétique



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1 Champ magnétique 1 Electromagnétisme Le magnétisme se manifeste par exemple lorsqu'un aimant attire un clou en fer C'est un



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Deux pôles identiques se repoussent Deux pôles différents s'attirent II) Mise en évidence du champ magnétique : 1) Action d'un aimant sur une aiguille aimantée 



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Champ électrique – champ magnétique L3-Geosciences ENS - C Vigny Charge électrique – loi de Coulomb où 1/4??0 est la constante de proportionnalité 



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3) Le pouce vous donne la direction de FB Note : La règle de la main droite #1 est définie pour une particule positive Dans le cas d'une particule négative 

  • Comment expliquer le champ magnétique ?

    Le terme de champ magnétique désigne une région de l'espace soumise à l'action d'une force provenant d'un aimant. Il caractérise également l'influence d'une charge électrique en mouvement et exerce, réciproquement, son action sur les charges en mouvement.
  • Quelle est la formule du champ magnétique ?

    Le champ magnétique est défini par la relation F ? m = q v ? ? B ? qui fait intervenir un produit vectoriel. Ainsi dépend donc d'une convention d'orientation de l'espace : c'est un pseudo-vecteur.
  • Comment créer un champ magnétique avec de l'électricité ?

    Un champ magnétique se produit lorsque des charges électriques sont en mouvement. Autrement dit, seule l'électricité dynamique peut engendres un champ magnétique; l'électricité statique en est incapable. De plus, ce champ magnétique n'existe que lorsque le courant circule.
  • Le champ magnétique terrestre nous protège du vent solaire et des rayons cosmiques. Il forme un écran protecteur contre les particules en provenance du cosmos. Ce champ fait partit d'un vaste ensemble qui entoure la Terre et que l'on appelle la magnétosphère. Il est sans cesse déformé par la force du vent solaire.
Cours de Magnétostatique

Université Joseph Fourier

DEUG Sma ... SP2-2

Cours de Magnétostatique

Jonathan Ferreira

Année universitaire 2001-2002

Plan du cours

I- Le champ magnétique

1. Introduction

a. Bref aperçu historique b. Nature des effets magnétiques

2. Expressions du champ magnétique

a. Champ créé par une charge en mouvement b. Champ créé par un ensemble de charges en mouvement c. Champ créé par un circuit électrique (formule de Biot et Savart) d. Propriétés de symétrie du champ magnétique

3. Calcul du champ dans quelques cas simples

a. Fil rectiligne infini b. Spire circulaire (sur laxe) c. Solénoïde infini (sur laxe)

II- Lois Fondamentales de la magnétostatique

1. Flux du champ magnétique

a. Conservation du flux magnétique b. Lignes de champ et tubes de flux

2. Circulation du champ magnétique

a. Circulation du champ autour dun fil infini b. Le théorème dAmpère c. Relations de continuité du champ magnétique d. Les trois façons de calculer le champ magnétique

3. Le dipôle magnétique

a. Champ magnétique créé par une spire b. Le modèle du dipôle en physique

III- Actions et énergie magnétiques

1. Force magnétique sur une particule chargée

a. La force de Lorentz b. Trajectoire dune particule chargée en présence dun champ c. Distinction entre champ électrique et champ électrostatique

2. Actions magnétiques sur un circuit fermé

a. La force de Laplace b. Définition légale de lAmpère c. Moment de la force magnétique exercée sur un circuit d. Exemple du dipôle magnétique e. Complément : force de Laplace et principe dAction et de Réaction

3. Energie potentielle magnétique

a. Le théorème de Maxwell b. Energie potentielle dinteraction magnétique c. Expressions générales de la force et du couple magnétiques d. La règle du flux maximum

IV- Induction électromagnétique

1. Les lois de linduction

a. Lapproche de Faraday b. La loi de Faraday c. La loi de Lenz

2. Induction mutuelle et auto-induction

a. Induction mutuelle entre deux circuits fermés b. Auto-induction

3. Régimes variables

a. Définition du régime quasi-statique b. Forces électromotrices induites c. Retour sur lénergie magnétique d. Bilan énergétique dun circuit électrique 1

Chapitre I- Le champ magnétique

I.1- Introduction

I.1.1 Bref aperçu historique

Les aimants sont connus depuis lAntiquité, sous le nom de magnétite, pierre trouvée à

proximité de la ville de Magnesia (Turquie). Cest de cette pierre que provient le nom actuel de champ magnétique.

Les chinois furent les premiers à utiliser les propriétés des aimants, il y a plus de 1000 ans,

pour faire des boussoles. Elles étaient constituées dune aiguille de magnétite posée sur de la

paille flottant sur de leau contenue dans une récipient gradué.

Au XVIIIème siècle, Franklin découvre la nature électrique de la foudre (1752). Or, il y avait

déjà à cette époque de nombreux témoignages de marins attirant lattention sur des faits

étranges :

€ Les orages perturbent les boussoles

€ La foudre frappant un navire aimante tous les objets métalliques.

Franklin en déduisit " la possibilité dune communauté de nature entre les phénomènes

électriques et magnétiques ».

Coulomb (1785) montre la décroissance en

1 2 rdes deux forces.

Mais il faut attendre la fin du XIXème siècle pour quune théorie complète apparaisse, la

théorie de lélectromagnétisme. Tout commença avec lexpérience de Oersted en 1820. Il plaça un fil conducteur au dessus

dune boussole et y fit passer un courant. En présence dun courant laiguille de la boussole

est effectivement déviée, prouvant sans ambiguïté un lien entre le courant électrique et le

champ magnétique. Par ailleurs, il observa : € Si on inverse le sens du courant, la déviation change de sens. € La force qui dévie laiguille est non radiale.

Létude quantitative des interactions entre aimants et courants fut faite par les physiciens Biot

et Savart (1820). Ils mesurèrent la durée des oscillations dune aiguille aimantée en fonction

de sa distance à un courant rectiligne. Ils trouvèrent que la force agissant sur un pôle est

dirigée perpendiculairement à la direction reliant ce pôle au conducteur et quelle varie en

raison inverse de la distance. De ces expériences, Laplace déduisit ce quon appelle

aujourdhui la loi de Biot et Savart. Une question qui sest ensuite immédiatement posée fut :

si un courant dévie un aimant, alors est-ce quun aimant peut faire dévier un courant ?

Ceci fut effectivement prouvé par Davy en 1821 dans une expérience où il montra quun arc

électrique était dévié dans lentrefer dun gros aimant.

Lélaboration de la théorie électromagnétique mit en jeu un grand nombre de physiciens de

renom : Oersted, Ampère, Arago, Faraday, Foucault, Henry, Lenz, Maxwell, Weber, Helmholtz, Hertz, Lorentz et bien dautres. Si elle débuta en 1820 avec Oersted, elle ne fut 2 mise en équations par Maxwell quen 1873 et ne trouva dexplication satisfaisante quen

1905, dans le cadre de la théorie de la relativité dEinstein.

Dans ce cours de magnétostatique, nous traiterons dans les chapitres I à III de la question suivante : comment produire un champ magnétique à partir de courants permanents ? Nous naborderons que partiellement (chapitre IV) le problème inverse : comment produire de lélectricité à partir dun champ magnétique ?

I.2.1- Nature des effets magnétiques

Jusquà présent nous navons abordé que des particules chargées immobiles, ou encore des

conducteurs (ensembles de particules) en équilibre. Que se passe-t-il lorsquon considère enfin le mouvement des particules ?

Soient deux particules

q 1 et q 2 situées à un instant t aux points M 1 et M 2 . En labsence de mouvement, la particule q 1 créé au point M 2 un champ électrostatique EM 12 () et la particule q 2 subit une force dont lexpression est donnée par la loi de Coulomb FqEM

12 2 1 2/

Qui dit force, dit modification de la quantité de mouvement de q 2 puisque Fdp dtp t 1222
Autrement dit, la force électrostatique due à q 1 crée une modification p 2 pendant un temps t. Une force correspond en fait à un transfert dinformation (ici de q 1 vers q 2 ) pendant un court laps de temps. Or, rien ne peut se propager plus vite que la vitesse c de la lumière. Cette

vitesse étant grande mais finie, tout transfert dinformation dun point de lespace à un autre

prend nécessairement un temps fini. Ce temps pris par la propagation de linformation introduit donc un retard, comme nous allons le voir. On peut considérer lexemple ci-dessus comme se qui se passe effectivement dans le référentiel propre de q 1 . Dans un référentiel fixe, q 1 est animée dune vitesse v1. Quelle serait alors laction de q 1 sur une particule q 2 animée dune vitesse v2 ? q 1 v 1 v 2 r q 2 u 12 v 1dt c dt v 2dt E 1(t) E

1(t-dt)

Soit dt le temps quil faut à linformation (le champ électrostatique créé par q 1quotesdbs_dbs7.pdfusesText_5
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