Champ magnétique, magnétostatique/Champ magnétique
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| Chapitre 1 | |||
| Leçon : Champ magnétique, magnétostatique | |||
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| Chap. suiv. : | Symétries, lignes de champ | ||
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Sommaire |
[modifier] Description des phénomènes
[modifier] Aimants
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Définition |
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Un aimant est un matériau capable d'attirer certains objets métalliques. |
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Exemple |
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Propriété |
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Deux aimants peuvent s'attirer ou se repousser selon leur orientation. On dit qu'un aimant possède deux pôles : un pôle Nord (N) et un pôle Sud (S).
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Définition |
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Un aimant exerce une influence sur son environnement. On représente cette influence par un champ de vecteurs appelé champ magnétique. |
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Propriété |
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Le champ magnétique a un effet d'orientation sur son environnement. |
[modifier] Aimants et courants électriques
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Propriété |
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Un fil parcouru par un courant électrique crée un champ magnétique. |
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Propriété |
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Une spire de courant crée un champ magnétique ayant une topologie voisine de celle d'un aimant. on peut ainsi pour une boucle de courant définir un pôle Nord et un pôle Sud. |
[modifier] Champ magnétique
[modifier] Force de Lorentz, Force de Laplace
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Force de Lorentz en l'absence de champ électrostatique |
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En l'absence de champ électrostatique, une charge q de vitesse Cette expression définit le champ magnétique |
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Puissance de la force de Lorentz |
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La puissance de la force de Lorentz en l'absence de champ électrostatique est nulle. Cela implique qu'on ne peut pas augmenter la vitesse d'une particule chargée avec une force d'origine seulement magnétique. |
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Démonstration |
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Le travail élémentaire dW d'une force Ici d'où: On a |
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Force de Laplace |
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Une portion infinitésimale de fil |
[modifier] Loi de Biot et Savart dans le vide
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Champ magnétique créé par une charge en mouvement |
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Le champ magnétique créé en un point M fixe de l'espace par une charge q placée en un point P en mouvement à la vitesse
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Champ magnétique créé par un courant |
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Le champ magnétique créé en un point M fixe de l'espace par une portion infinitésimale de fil
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[modifier] Détermination rapide
Dans certains cas simples, on peut déterminer le sens du champ magnétique ou de la force de Lorentz « avec les mains ».
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Règle de la main droite pour la force de Lorentz |
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Règle de la main droite pour le champ magnétique engendré par une spire de courant |
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Règle de la main droite pour le champ magnétique engendré par une ligne de courant |
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Il est tout à fait possible d'utiliser le même résultat « dans l'autre sens » :
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[modifier] Champ magnétique dans un milieu autre que le vide
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Perméabilité d'un milieu |
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Tous les matériaux ne canalisent pas le champ magnétique de la même façon : C'est ainsi qu'on définit la perméabilité magnétique d'un matériau : c'est une grandeur qui caractérise cette « canalisation ». Elle est notée On rencontre plus souvent la perméabilité magnétique relative |
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Adaptation des équations de la magnétostatique du vide au cas quelconque |
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Toutes les équations de la magnétostatique du vide sont valables au sein d'un milieu linéaire homogène isotrope de perméabilité magnétique |
Dans toute la suite du cours, on ne traitera que la magnétostatique du vide.

en mouvement dans un champ magnétique
est soumise à une force : la force de Lorentz qui vaut 
lors du déplacement
vaut:
; et la puissance
développée vaut
.
or 
.
(voir analyse vectorielle) et donc 


s'appelle la perméabilité magnétique du vide. C'est une constante fondamentale de la physique.



.
qui est définie par
.
par