force de laplace cours pdf


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PDF ème Sciences Serie 3 : Force de La Place wwwmathinfo

1/a- Déterminer les caractéristiques de la force de Laplace b- En déduire le sens de la déviation du fil c- Faire un schéma du fil dans cette nouvelle position 2/ a- Représenter les forces qui s'exercent sur le fil conducteur dans sa nouvelle position d'équilibre

PDF FORCE DE LAPLACE

II LOI DE LAPLACE Une portion rectiligne d'un conducteur de longueur l parcourue par un courant d'intensité I et placée dans un champ magnétique uniforme B est soumise à une force électromagnétique F appliquée en son milieu et donnée par la relation: F =I l B Le sens du vecteur l étant celui du courant La force de Laplace a donc

PDF Force de Laplace

barre conductrice sur des rails conducteurs circuit fermé alimenté par un générateur de courant continu placé dans l’entrefer d’un aimant en U barre conductrice sur des rails conducteurs circuit fermé alimenté par un générateur de courant continu placé dans l’entrefer d’un aimant en U la barre est accélérée par une force FLa # orthogonale à #B

PDF Force de Laplace

Caractéristiques de la force de LaplaceII/ Un conducteur de longueur L placé dans un champ magnétique et parcouru par un courant I est soumis à une force de Laplace F Direction : perpendiculaire au plan formé par le conducteur et B Sens: déterminé par la règle des trois doigts de la main droite pouce : sens du courant index : sens de B

PDF Force de Laplace:cours et applications*

Force de Laplace:cours et applications* Expression de la force électromagnétique qui agit sur un élément de conducteur LOI DE LAPLACE (Bibliographie:Guy Cabaret Jean Brun J N Hazette éditions JB Baillière 1980 ) Quel est le principe de fonctionnement d’un moteur électrique? La loi de Laplace permet de donner une

PDF Forces électromagnétiques-loi de Laplace

Les deux forces de Laplace appliquées aux conducteurs parallèles à l’axe de rotation tendent toutes deux à faire tourner la spire dans le même sens Quand la spire a fait 1⁄4 de tour les deux forces s'opposent elles n'ont plus d'effet sur la rotation Mais sous l'effet de l'inertie la spire continue à tourner

  • Comment calculer la force de Laplace ?

    Remarque : La force de Laplace dépend de I, B et α. La figure ci-dessous représente les quatre cas possibles selon le sens de I et de B . Représenter dans chaque cas la force de Laplace au point M, en utilisant les méthodes (i) Bonnehomme d’ampére (ii) le tirre bouchon et le trièdre direct.

  • Qu'est-ce que la force de Laplace ?

    La force de Laplace résultante est // à l'axe de la bobine. La bobine et la membrane qui lui est liée se déplacent ainsi. Le haut-parleur est un convertisseur d'énergie électrique en énergie mécanique (mouvement de tranches d'air). Le dispositif inverse convertissant l'énergie mécanique en énergie électrique est le microphone.

  • Comment la force de Laplace change-t-elle de sens ?

    Le courant étant alternatif, il change de sens régulièrement, ainsi la force de Laplace change elle aussi de sens. La bobine et donc la membrane se mettent à vibrer, faisant vibrer l'air ce qui produit un son. Les lignes de champ sont radiales et B est  au conducteur en tout point.

  • Qu'est-ce que le travail moteur des forces de Laplace ?

    C'est le travail moteur des forces de Laplace qui permet la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique dans les récepteurs électromécaniques. Avec v le vecteur vitesse de l'axe de la tige. Dans le cas des rails de Laplace F et v ont même direction et même sens.

3. Cas d’un moment magnétique

barre conductrice sur des rails conducteurs circuit fermé, alimenté par un générateur de courant continu placé dans l’entrefer d’un aimant en U barre conductrice sur des rails conducteurs circuit fermé, alimenté par un générateur de courant continu placé dans l’entrefer d’un aimant en U la barre est accélérée par une force FLa, # orthogonale à #B

Force de Laplace élémentaire

La force de Laplace subie par un conducteur élémentaire un courant d’intensité i selon ` s’écrit : cpge-paradise.com

FLa # = i#` ^ #B;

` parcouru par la force de Laplace est la manifestation macroscopique de la force de Lorentz magnétique due à B0 # la force de Laplace est la manifestation macroscopique de la force de Lorentz magnétique due à B0 # dans un conducteur neutre qui contraint la trajectoire des porteurs de charge la force de Laplace est la manifestation macroscopique de

3.3 Efet moteur d’un champ tournant

On admet l’extension à tout moment magnétique : On admet l’extension à tout moment magnétique : cpge-paradise.com

Moment par rapport à l’axe des forces de Laplace

Le couple des forces de Laplace exercé sur un dipôle magnétique #m par un champ #B est : cpge-paradise.com

#C (# FLa) = #m ^ #B0:

Moment par rapport à l’axe des forces de Laplace Le couple des forces de Laplace exercé sur un dipôle magnétique #m par un champ #B est : #C (# FLa) = #m ^ #B0: on n’a regardé que M/Oz(# FLa), les autres sont ici nulles car on maintient la spire verticale comme la résultante est nulle, on a bien un couple, indépendant du point de calcul on constate

Puissance des force de Laplace sur un moment magnétique

La puissance des forces de Laplace subies par un moment magnétique #m plongé dans un champ magnétique #B et en rotation autour d’un axe est : cpge-paradise.com

P(# FLa) = m?B? sin( ) _;

avec B? et m? les normes des composantes de #B et #m orthogonales à et l’angle entre les projections de #B et de #m orthogonalement à . l’axe de rotation n’est ici pas forcément fixe mais le théorème reste A vrai car on étudie la rotation autour de son centre d’inertie la plupart du temps #m et #B seront orthogonaux à l’axe considéré et P(# FLa) =

Énergie potentielle d’un moment magnétique rigide dans un champ magnétique

Les actions de Laplace exercées sur un dipôle magnétique rigide sont conservatives. On peut leur associer l’énergie potentielle : cpge-paradise.com

Positions d’équilibre

Il existe donc deux positions d’équilibre : stable en = 0, ie #m et #B colinéaires et de même sens instable en = , ie #m et #B colinéaires et de sens opposés un champ magnétique un champ magnétique I dipôle rigide : #m de norme constante en fonction du temps, ie une spire indéformable parcourue par un courant stationnaire ou un aimant permanent d’a

3.2 Puissance et énergie potentielle

3.3 Efet moteur d’un champ tournant dans l’expérience d’Ørsted : l’aimant s’aligne rapidement avec la direction locale de #B (A on ne parle pas ici de force de Laplace) dans l’expérience d’Ørsted : l’aimant s’aligne rapidement avec la direction locale de #B (A on ne parle pas ici de force de Laplace) pour entretenir cete rotation, il sufit de faire

#Bx

les champs ont même intensité leurs directions sont orthogonales déphasés de p/2 on obtient un champ tournant de norme constante on étudiera le champ #B par une des constructions de Fresnel de Bx et By si l’aimant est petit et proche des centres des bobines, il voit un champ quasi uniforme, variable on peut aussi utiliser 3 bobines, déphasées de /3

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La force de Laplace-cours et exercices

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p 304 Force de Laplace

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