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perméabilité du vide : µ0

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Première génie mécanique année scolaire 2010-2011

Exercices sur le champ magnétique Donnée:

perméabilité du vide : µ

0

= 4π.10

-7

Exercice 1: spectre d'un aimant droit

1- Représenter le spectre de l’aimant représenté page suivante.

2- On place au point A un capteur de champ magnétique, de sensibilité : 20mV / mT. Celui-ci indique 227mV.

2.1 Calculer l’intensité du champ magnétique au point A.

2.2 Tracer le champ magnétique en ce point sous la forme d’un vecteur, de longueur proportionnel à son intensité.

Exercice 2: repérage des faces d'une bobine

Indiquer, sur chacun des dessins page suivante, s’il s’agit d’une face Nord ou Sud d’une bobine.

Exercice 3: champ magnétique dans un solénoïde

Soit un solénoïde de longueur L = 50cm, constitué de 2000 spires et parcouru par un courant d’intensité 1,5A (figure voir page suivante).

1- Identifier les pôles de ce solénoïde sur la figure.

2- Calculer la norme du champ magnétique créé au centre de ce solénoïde (expression:

voir TP n°9: champ magnétique dans un solénoïde).

3- Représenter le vecteur champ magnétique en ce point. Préciser l'échelle.

4- La norme du champ en A est 0,5mT. Représenter le vecteur champ magnétique en A.

Exercice 4 : solénoïde

On veut produire au centre d'un solénoïde, de longueur L = 60 cm, un champ magnétique de 5,0.10-3 T, l'intensité du courant étant de 2,0 A.

1- Quel est le nombre N de spires nécessaires ?

2- L'enroulement est réalisé sur un cylindre creux en matière plastique à l'aide d'un fil gainé de 2 mm de diamètre extérieur, les spires étant jointives. Combien de couches faut-il disposer sur le cylindre ?

Exercice 5: superposition de champs magnétiques

Deux aimants droits A1 et A2 sont placés sur l’axe xx (voir page suivante).

Chacun d’eux crée au point M situé à égale distance des deux sources, un champ magnétique de 20mT.

1- Représenter le vecteur champ magnétique en M, lorsque les deux pôles en regard sont de même nom.

2- Même question lorsque les deux pôles sont de noms différents.

3- On remplace l’aimant A2 par une bobine B2.

On désire qu’au point M le champ résultant ait une norme égale à 60mT. Quelle doit être la norme du champ magnétique créé par la bobine? (Deux cas sont envisageables).

Pour chaque cas, quel est le sens du courant dans la bobine?

Exercice 6: superposition de champs magnétiques

Une bobine parcourue par un courant d’intensité I, crée en M un champ magnétique de norme B1 = 2mT (voir page suivante).

Un aimant A crée en M un champ magnétique de norme B2 = 4mT.

1- Représenter les vecteurs champ magnétique créés en M par chacune des deux sources.

2- Représenter le vecteur champ magnétique résultant. Déterminer sa norme.

Exercice 7: champ magnétique dans un solénoïde

On mesure l'intensité B du champ magnétique créé au centre d'un solénoïde parcouru par un courant I.

I (A) 0 1 2 3 4

B (mT) 0 0.62 1.27 1.89 2.5

1- Indiquez les noms des appareils permettant d'effectuer ces mesures.

2- Tracez la caractéristique B=f(I). Échelles: 1 cm pour 0,5 A et 1 cm pour 0,25 mT.

3- Déterminez son coefficient directeur (précisez son unité).

4- En déduire la valeur du nombre de spires par mètre

n= N

L

où N est le nombre de spires du solénoïde et L sa longueur.

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Première génie mécanique année scolaire 2010-2011

Figures Exercice 1:

Exercice 2:

Exercice 3:

Vue de dessus

Exercice 5:

Exercice 6:

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