[PDF] Electromagnétisme - Chapitre 2 : L’induction



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Plan du chapitre « Induction électromagnétique

Plan du chapitre « Induction électromagnétique » 1 Force électromagnétique d’induction 2 Travail des forces de Laplace 3 Théorie de l’induction électromagnétique 1 Circuit mobile dans B constant 2 Circuit fixe dans B variable 3 Deux interprétations différentes de l’induction 4 Lien avec la relativité



Chapitre II: Induction

Dans ce chapitre on va voir dans quelles conditions un champ magnétique peut créer un courant électrique C’est le phénomène d’induction électromagnétique, dont les applications sont très nombreuses: alternateur de centrale électrique, transformateur, chauffage par induction, etc



Electromagnétisme - Chapitre 2 : L’induction

Electromagnétisme - Chapitre 2 : L’induction électromagnétique Ce qu’il faut retenir APPARITION D’UN COURANT INDUIT: On déplace un aimant au voisinage d’une bobine ou inversemment Si la bobine est reliée à un ampèremètre, on observe l’apparition d’un courant induit tant que l’aimant est en déplacement



Chapitre 29 – Induction électromagnétique [13 au 15 juin

Chapitre 29 – Induction électromagnétique [13 au 15 juin] DEVOIR : 29 8; 29 20; 29 22; 29 30; 29 36 29 1 Expériences d'induction • Il n’est pas nécessaire de lire cette section • Ce qu’il faut retenir de la Fig 29 1, c’est que, quand on déplace l’aimant (ou une



OS 1 8 Induction - PG web site

auto-inductance, est appelée bobine d’induction ou inducteur D’après l’équation U ind = - dt d(Nφ) (pour N spires), la f é m d’auto-induction dans la bobine 1 due aux variations du courant I, s’écrit sous la forme : ξ 11 = - L 1 dt dI L’inductance L est l’équivalent électrique de l’inertie en mécanique, une mesure



PHYSIQUE TERMINALE S - RasmouTech

Chapitre VIII : Champ magnétique uniforme ????⃗⃗ Chapitre IX : Loi de Laplace Chapitre X: Induction Électromagnétique Chapitre XI: Auto Induction Électricité Chapitre XII : Dipôle (R,L) Chapitre XIII : Dipôle (R,C) Chapitre XIV : Oscillation électrique (Circuit (L,C) ) Chapitre XV : Circuit (R,L,C) en régime sinusoïdal forcé



Conception et modélisation d’inducteurs pour la induction

induction à creuset, des fréquences d'environ 250Hz étaient monnaie courante et pour les petits fours, la fréquence était plus élevée Dans les années 80 les dits fours à creuset de haute performance ont été introduits



Thème n°2 Activité n°1 Activité n°1 : Le développement de l

Chapitre 1 – Deux siècles d’énergie électrique Activité n°1 technologique Activité n°1 : Le développement de l’alternateur Jusqu’au XIXème siècle, des phénomènes électromagnétiques observés comme la perturbation des boussoles lors des orages, n’étaient pas compris Leur étude scientifique a conduit à

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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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