Champ magnétique au centre d'une bobine plate Induction – TP 1 Langevin- Wallon, PTSI 2017-2018 Champ magnétique au centre d'une bobine plate
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[PDF] Champ magnétique au centre dune bobine plate Champ
Champ magnétique au centre d'une bobine plate Induction – TP 1 Langevin- Wallon, PTSI 2017-2018 Champ magnétique au centre d'une bobine plate
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* du rayon de la bobine R; * du nombre de spires N; * de la position du point 2 Mesure du champ magnétique en un point de l'axe de la bobine * Nous réalisons
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Une aiguille aimantée sur pivot est placée dans le champ magnétique Si la longueur de la bobine L est faible par rapport à son rayon r on a une bobine plate
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Nous disons que l'aimant droit crée un champ magnétique Définition Un champ Figure 7 9 – Spectre magnétique d'une bobine plate Les résultats suivants
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Chapitre n° 8 : CHAMP MAGNETIQUE ET BOBINE Nous ne pouvons pas définir le saupoudrée sur une plaque, prés d'un aimant spectre d'une bobine
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figure de droite, les lignes de champ magnétique sont TOUJOURS fermées un courant circulaire parcourant une, puis deux bobines plates identiques et
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en P du fil crée en M un champ magnétique : 2 0 4 )( PM ulId MBd B) Champ magnétique créé par une spire circulaire sur son axe On considère une spire
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I- Champ magnétique créé par un courant continu rectiligne : (long fil II- Champ créé par un conducteur circulaire (bobine plate) parcouru par le courant
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Quelle est l'ordre de grandeur de l'intensité du champ magnétique au centre d' une bobine plate de 200 spires de 5cm de rayon et parcourue par un courant de
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Induction - TP 1Langevin-Wallon, PTSI 2017-2018
Champ magnétique au centre d"une bobine plateInduction - TP 1Langevin-Wallon, PTSI 2017-2018Champ magnétique au centre d"une bobine plate
Objectifs
?Être autonome dans la proposition et la réalisation de protocoles!Matériel : ?Dispositif " boussole des tangentes »; ?Un générateur 12V-5A;?Un rhéostat 10ω-5A; ?Un ampèremètre.I# BLe champ au centre d"une bobine plate circulaire, faite deNspires de rayonR parcourues par un courant d"intensitéI, est donné parB=μ0NIR
#navecμ0= 4π·10-7H·m-1.Vérifier cette expression à partir du matériel à votre disposition en exploitant le principe
de superposition des champs magnétiques. Vous devez étudier les dépendances enN,IetRet déterminer expérimentalement une valeur deμ0.Document 1 : Champ magnétique terrestre
Le champ magnétique terrestre, aussi appelé bouclier terrestre, est un champ magnétique présent dans un vaste espace autour de la Terre (de manière non uniforme du fait de son interaction avec le vent solaire) ainsi que dans la croûte et le manteau. Il a son origine dans le noyau externe, par un mécanisme de dynamo auto-excitée. Ses lignes de champ ont l"allure représentée ci-contre. Le champ terrestre a donc une composante horizontale et une composante ver- ticale. À la latitude de la France, le champ total est de l"ordre de5·10-5T et la composante horizontale de 2·10-5T.
Une boussole est l"instrument le plus simple permettant de le mettre en évidence. En effet, l"aiguille d"une boussole placée dans un champ magnétique s"aligne avec la composante du champ contenue dans le plan de la boussole.Document 2 : Principe de superposition des champs magnétiques B# B0#BtotαLorsqu"un champ magnétique
#Bse superpose à un autre champ magnétique#B0, le champ magnétique total est la somme vectorielle #Btot=#B0+#B . Lorsque les deux champs sont perpendiculaires, l"angleαest relié à leur norme par tanα=BB0.Document 3 : Précautions d"utilisation du dispositif
L L LAttention !Le courant nominal admissible par les différentes spires est de 2A. Une intensité de 5A pourra
être tolérée pendant une minute.
Il est recommandé d"inverser le sens du courant dans les spires à chaque mesure. Une dissymétrie des mesures est
généralement le signe d"une anomalie du montage.1/1Étienne Thibierge, 23 mai 2018,www.etienne-thibierge.fr
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