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Caractérisation des magnétomètres à induction

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LP 203 Champ électrique et magnétique induction Objectifs

Présence aux T.P. OBLIGATOIRE ! • Présence aux T.D. INDISPENSABLE ! • Travail - Physique des particules : champ de Higgs (BEHHGK) médiateur : boson de ...



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Le champ magnétique produit par un aimant peut être intense mais il est difficile de le faire varier. On préfèrera dans ce cas le générer avec une bobine. 2 



Electromagnétisme A Particule chargée dans un champ électrique

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Fascicules de TP Électromagnétisme

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Cycle dhystéresis

1 nov. 2006 augmentation du champ d'induction magnétique. Au champ H de la bobine s'est ajouté un champ supplémentaire h qui est dû `a la magnétisation ...



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L'induction électomagnétique est un phénomène physique qui se manifeste par la lorsque l'on fait varier le champ magnétique dans lequel est plongé le ...



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Expérience n°6 – BOUSSOLE DES TANGENTES

Physique II Chapitre 1 : Magnétisme. Objectif général de l'expérience. L'objectif de cette expérience est de mesurer l'amplitude d'un champ magnétique en 



TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE ELEC3

Lorsque un conducteur (métal ou semi-conducteur) est soumis à un champ magnétique d'induction B ? et traversé par un courant électrique I (ou une densité de 



Induction électromagnétique (Bases du transformateur)

Un circuit électrique mis en présence d'un champ magnétique est le siège d'une force électromotrice induite (fem). Le circuit se comporte alors comme un.



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21 juin 2016 (valeur instantanée de e = - dérivée du flux ). Dans le cas d'un champ magnétique normal à la surface de la bobine le flux correspond au.



PHYSIQUE-CHIMIE- TECHNOLOGIE

En sciences physique et chimique l'enseignement ne doit pas se limiter à former des Réalisation d'un champ magnétique uniforme ... T.P.-cours.



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UR est facile à mesurer mais n'est pas la quantité physique pertinente qui est ? le flux total du champ magnétique créé par E1 à travers toutes les spires 



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L'induction électomagnétique est un phénomène physique qui se manifeste par la pro- duction d'une force électromotrice f e m dans un conducteur électrique 



TP 10 Induction électromagnétique - PDF Téléchargement Gratuit

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A - Cas d'un circuit fixe dans un champ magnétique dépendant du temps (Cas Le champ EM est par contre invariant de jauge ; lui seul a un sens physique 



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officiel du champ B ? est l'« induction magnétique » qui peut porter confusion avec le A) Cas de Lorentz : circuit déplacé/déformé dans un champ B

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LCD Physique IIeBC T.P. Induction et transformateur 1

TP2BC_InductionTransfo15 21/06/16

T.P. Induction et transformateur

électromagnétique

a) But

On veut vérifier la loi de Faraday:

Si le flux magnétique (en Wb) à travers un circuit varie en fonction du temps t (en s), la fém

(=force électromotrice) induite e (en V) est donnée par ed dt) (valeur instantanée de e = - dérivée du flux ) champ B mutiplié par la surface des spires =N·B·S=N· b) Dispositif expérimental

Inducteur=aimant permanent

On rapproche une barre aimanté puissante d'une bobine à 2*1800 spires. On utilise un

teslamètre et un voltmètre reliés par un interface à l'ordinateur pour étudier la relation entre le

champ B et la tension induite e. Le circuit induit est formé par la deuxième partie de la bobine.

3) Mesures

Noter que la mesure du champ est un peu impréscis. Le champ mesuré sur le bord de la bobine sera toujours inférieur au champ qui traverse la bobine. Choisir une fréquence de mesure de 100Hz. Ensuite modifier le champ B par mouvement ou

rotation de l'aimant et enregistrer les variations de u et de B (éviter de sortir de l'échelle).

Realiser le branchement de manière à ce que B positif provoque un u positif. Dans ce cas il est plus facile de montrer la proportionalité entre les courbes dB/dt et u.

4) Exploitation

Calculer la dérivée dB/dt. Observer que u et proportionnel à dB/dt. Le coefficient de proportionalité doit théoriquement correspondre à N·S.

2 m2 donne N·S= 2,88.

En tenant compte de gauss par rapport à tesla on u = 0,000288·dB/dt. PASCO voie 1 voie 2

Teslamètre

(1gauss=10-4T) range 1 (low)

Voltmètre

(Medium) LCD Physique IIeBC T.P. Induction et transformateur 2

TP2BC_InductionTransfo15 21/06/16

2) Loi des tensions pour un transformateur à vide (secondaire non chargé).

Puisque le champ B règne exclusivement dans le noyau en fer, le flux à travers une spire qui entoure le noyau vaut S(section du fer)*B(valeur du champ). Si on place deux bobines sur le noyau de fer on a la situation suivante : Le flux par spire et le même pour chaque bobine. La tension induite dans chaque bobine est donc proportionnelle au nombre de spires

Brancher un générateur alternatif réglé à 10V sur un transformateur N1= ? et N2=2* N1.

a) Tensions instantanées et tension efficace (oscilloscope) Visualiser les tensions instantanées u1 et u2 à l'aide de PASCO et mesurer ƒ les tensions maximales U1m=............V et U2m= ............... V. ƒ la période T=..............s et la fréquence f= .........Hz Est-ce que u1 et u2 sont en phase ou déphasés?

Imprimer/sauvegarder un enregistrement.

Mesurer les tensions alternatives efficaces à l'aide de 2 voltmètres et vérifier la relation

2 UmU entre tension efficace U (voltmètre en AC) et tension maximale Um (PASCO). b) Influence du nombre de spires (uniquement mesure tension efficace) Débrancher l'oscilloscope et changer le nombres de spires du circuit primaire et secondaire. Prendre pour chaque choix de (N1, N2) deux valeurs différentes pour U1 (env. 5 et . 10 Volts). Réaliser un transformateur abaisseur de tension et un transformateur élévateur de tension.

N1 N2 U1 U2 U2/U1 N2/N1

Conclusion.

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