comment calculer la force electromotrice
PHYS 301 Compl ement de cours 1
Ce complement presente le calcul de la force electromotrice (f e m dans la suite) d'induction due au mouvement d'une spire indeformable dans un champ magnetique B ~ constant (c'est-a-dire ne dependant pas du temps mais il peut ne pas ^etre uniforme c'est-a-dire varier d'un point a l'autre) |
Machine à courant continu
1 4 Force électromotrice Nous savons qu’une bobine en mouvement dans un champs magnétique voit apparaître à ses bornes une force électromotrice (f é m ) donnée par la loi de Faraday: Sur ce principe la machine à courant continu est le siège d’une f é m E : |
Quelle est la différence entre la force électromotrice et la tension à vide ?
Pour les générateurs électrochimiques, la force électromotrice est identique à la tension à vide : lorsque l'on trace la caractéristique tension-courant d'un générateur de tension continue, la force électromotrice est l'ordonnée à l'origine du graphique.
C'est quoi la force électromotrice ?
La force électromotrice (f.é.m.), ou électromotance 1, est un des paramètres caractéristiques d'un générateur électrique. Elle est, contrairement à ce qu'indique son nom a, homogène à une tension et s'exprime en volts 2.
Qu'est-ce que la force électromotrice d'induction ?
Ainsi pour les générateurs électromécaniques la force électromotrice, parfois nommée force électromotrice d'induction, est la circulation du champ électromoteur lié au phénomène d' induction électromagnétique . Dans le cas d'un générateur, ce travail favorise effectivement la circulation des charges électriques.
Qu'est-ce que la force électromotrice de sens inverse à la rotation de l'intensité ?
Initialement introduit par Volta 3 pour les piles voltaïques, le concept de force électromotrice de sens inverse à la rotation de l'intensité a pour base étymologique la « mise en mouvement des charges électriques ».
Complement de cours 1
Ce complement presente le calcul de la force electromotrice (f.e.m dans la suite) d'induction, due au mouvement d'une spire indeformable dans un champ magnetique B ~ constant (c'est-a-dire ne dependant pas du temps, mais il peut ne pas ^etre uniforme, c'est-a-dire varier d'un point a l'autre). lapth.cnrs.fr
Calcul de la f.e.m. induite
Lorsqu'on deplace la spire a la vitesse ~v, les electrons contenus dans la spire subissent une force de Lorentz F ~ = q~v ^ B ~ qui les met en mouvement, ce qui est responsable de l'apparition d'un courant electrique dans la spire, qu'on appelle courant induit. Tout se passe comme si on avait place dans la spire un generateur de force electromotric
Fe~ = q E~
et la f.e.m est alors donnee par = E ~ d~` ou l'integrale porte sur la spire entiere, formant une courbe fermee, d'ou le symbole H . Le vecteur d~ ` est oriente selon le sens positif qu'on a choisi d'adopter. Ici, dans le cas de l'induction, tout se passe comme si on avait un champ electrique Em ~ = ~v ^ B ~ qu'on appelle champ electromoteur. La f
I ~v ^ B ~ d~`
En regroupant les deux expressions encadrees, on a donc = e 'c t Remarque sur les signes Pour calculer un ux a travers une surface, il faut commencer par determiner le sens de la normale, c'est-a-dire du vecteur surface d~ S qui intervient dans le produit scalaire B ~ d~S. Pour eviter les ambigu tes, on decide d'orienter les normales de facon sorta
Loi de Faraday
Placons nous tout d'abord dans le premier cas, ou la spire se deplace vers la droite, et calculons le ux de B ~ a travers la surface delimitee par la spire elle-m^eme, cette fois (voir la gure 2). Notons ce ux '(t) et '(t + t), selon la position occupee par la spire. On voit sur le schema que '(t) = '(t + t) + 'c Or, '(t + t) = '(t) + d' t dt et do
Notion de normale sortante
Si on considere les schemas de la gure 2, la notion de normale sortante semble naturelle, on n'hesite pas trop sur leur orientation. Toutefois, cette notion de normale sortante n'est pas toujours denuee d'ambigu te pour des surfaces ouvertes. Considerons par exemple le disque plat delimite par un cercle. Dans quel sens sort la normale ? Les deux ch
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