[PDF] Electromagnétisme - Chapitre 2 : Linduction électromagnétique Ce





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Chapitre 14 :Autoinduction induction mutuelle

4.0 International”. https://www.immae.eu/cours/ On peut donc avoir une fem d'autoinduction lorsque la géométrie du circuit varie ou lorsque l'intensité ...



Auto-induction dipôle

17 sept. 2018 Au cours d'une séance de travaux pratiques on a enregistré l'intensité au cours de l'établissement du courant dans un circuit (L



AUTO - INDUCTION

Exemple de Cours. 1. AUTO - INDUCTION. I - Expérience cf. fiche annexe 1. II - Inductance propre d'un circuit. Le flux propre ?P embrassé par une bobine est 



Autoinduction cours TCD

Autoinduction cours TCD Une force électromotrice d'induction apparaît dans un circuit parcouru par un ... d'induction propre appelé auto-induction.



INDUCTION – AUTOINDUCTION

Au cours de l'expérience le circuit fermé fait apparaître la circulation d'un courant lors du déplacement de l'aimant. Ce courant est appelé courant induit. On 



Chapitre II- 6- AUTO-INDUCTION

Découvrir expérimentalement le phénomène d'auto-induction pour une bobine. Appréhender la notion d'inductance. Connaître et savoir utiliser la relation courant- 



espaceacademique.com

Plan du cours : I) Mise en évidence expérimentale du phénomène d'auto - induction. 1° Expérience 1. 1.1° Dispositif expérimental. 1.2° Observations.



Electromagnétisme - Chapitre 2 : Linduction électromagnétique Ce

AUTOINDUCTION. Un circuit filiforme parcouru par un courant d'intensité i crée un champ magnétique qui lui est propre proportionnel à i.



AUTO – INDUCTION ET BOBINES

Le phénomène d'induction est l'apparition d'un courant électrique à l'intérieur d'un circuit ne comportant pas de générateur. Lorsqu'on déplace un aimant au 



AUTO-INDUCTION : TENSION ENERGIE

Philippe Nouet. 1. INDUCTION AUTO-INDUCTION. I INTRODUCTION. I.1 L'induction. C'est un phénomène lié à la variation d'un champ magnétique dans un circuit.



TITRE DE LA LEÇON : AUTO-INDUCTION

professeur; la classe décide de s’informer sur le phénomène de l’auto-induction de déterminer la f-é-m d’auto-induction la tension aux bornes d’une bobine l’énergie emmagasinée dans une bobine et d’appliquer la loi de l’auto-induction II) CONTENU DE LA LECON 1- MISE EN ÉVIDENCE DE L’AUTO-INDUCTION 1 1



Plaques à induction ou vitrocéramiques : Les avantages de

L1 = r L2 : générateur de tension continue L1 L2 : 2 lampes identiques : bobine (avec noyau de fer) de résistance r : résistor tel que R = r 2) Protocole et observation : Lorsque l’on ferme l’interrupteur K la lampe L1 s’allume avec un léger retard par rapport à la lampe L2 Ensuite les lampes brillent du même éclat

Electromagnétisme - Chapitre 2 :

On déplace un aimant au voisinage dSi la

courant induit . Le phénomène d'induction électromagnétique implique la création par la bobine champ magnétique induit qui s'oppose à la variation du champ inducteur. - Dans un circuit mobile plongé dans un champ stationnaire - Dans un circuit fixe plongé dans un champ variable

LOI DE LENZ :

s'oppose par ses effets à la cause qui lui donne naissance.

LOI DE FARADAY :

Si on branche le circuit aux bornes dun

oscilloscope aux bornes du circuit appelée force

électromotrice.

La force électromotrice e induite dans un circuit fermé orienté et dt de (en V). Lorientation de e est celle choisie pour le calcul du flux.

Modélisation électrique

AUTOINDUCTION

Un circuit filiforme parcouru par un courant

i crée un champ magnétique qui lui est propre, proportionnel à i.

Si i varie, B varie, le flux varie = induction.

Flux propre : ߖ

L est une constante positive qui dépend des caractéristiques du circuit, appelée inductance. Son unité est le Henry (H). Force électromotrice : circuit indéformable, L= Cte dt diLeauto (i et eauto en CG). -induction est bien souvent négligeable.

Energie magnétique propre :

2 2 1LiEm

Voir régime transitoire dans un circuit RL.

INDUCTION MUTUELLE

Flux de mutuelle inductance :

Le flux du champ magnétique

1B

à travers le circuit (2) : ij1-2 =M i1(t)

Le flux du champ magnétique

2B

à travers le circuit (1) : ij2-1 =M i2(t)

M est une constante positive ou négative qui dépend des caractéristiques des 2 circuits, appelée inductance mutuelle (en Henry).

En général,

dt diMdt diLiRuAB 21
111

Energie magnétique totale :

21
2 22
2 112
1 2

1iMiiLiLEm

dt diLRiuAB dt diMdt diLiRuCD 12 222
Application : Le transformateur idéal de tension Un transformateur électrique est un quadripôle constitué de deux tore de matériau ferromagnétique. - alimenté par une source tension u1(t) et constitué de N1 spires est appelé enroulement primaire. - N2 spires, est appelé enroulement secondaire. En canalisant les lignes de champ magnétique, le tore ferromagnétique assure le couplage magnétique entre les deux enroulements. Pour un transformateur idéal, on néglige tous les effets résistifs et on suppose que le couplage magnétique est parfait : mN N tu tu 1 2 1 2 m est appelé rapport de transformation.

Méthode générale :

- Orientation arbitraire du contour délimitant le circuit. (On choisira souvent une orientation correspondant à celle du champ appliqué). - Expression du flux magnétique total à travers la surface orientée délimité par le circuit. Si le circuit comporte un enroulement, il faut tenir compte du flux propre ! Si un circuit est à proximité, il faut tenir compte du flux mutuel. - Modélisation électrique (e, R) : la f.é.m. calculée est orientée dans le sens arbitraire choisi pour le contour, on se met généralement en

CG pour le sens de i.

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