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1°) Effets du magnétisme 1.1) Action sur un aimant

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Academic year: 2021

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Chapitre A.2.1 Champ magnétique

1°) Effets du magnétisme 1.1) Action sur un aimant

On approche deux aimants par leur pôle nord ( point jaune).

1.2) Action sur un faisceau d'électron: Tube de J. Perrin

1.3) Action sur un circuit parcouru par un courant

Rails de Laplace

2°) Le champ magnétique en un point de l'espace 2.1) Définition

C'est une grandeur vectorielle, notée , il se caractérise donc en son point d'application par une direction, un sens et une norme.

Br

Direction: Celle indiquée par une aiguille aimantée en ce point.

Sens: Celui allant du pôle sud au pôle nord de l'aiguille aimantée.

Norme: Mesurer à l'aide d'un teslamètre ou calculer.

Unité: T ( Tesla)

Il dépend de la source de champ magnétique et de la position du point par rapport à cette source.

Bernaud J 1/2

(2)

Chapitre A.2.1 Champ magnétique

2.2) Ligne de champ- Spectre magnétique

Lignes de champ: pour faire apparaître ces dernières, on utilise la limaille de fer ou de petites aiguilles aimantées. C'est une courbe tangente en tout point au vecteur r

B. Spectre magnétique: c'est l'ensemble des lignes de champ, autour de la source de champ magnétique

.

Exemples:

Aimant droit :

Aimant en U:

Entre les branches du U, les lignes de champ sont pratiquement des droites parallèles, perpendiculaires aux branches; dans cette région r

a une même direction, un même sens et une même norme. Il est dit uniforme.

B

2.3) Remarques

Les lignes de champ sont orientées à l'extérieur de la source de champ magnétique, du pôle nord vers le pôle sud.

En un point , il ne passe qu'une et une seule ligne de champ; sinon elles se couperaient, on aurait deux orientations pour r

au même point.

B

Bernaud J 2/2

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