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Relations de Maxwell

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

PT PHYSIQUE EMAG 1

Équations de Maxwell

(2)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

Choisir et utiliser le modèle idéalisé de distribution de charge ou de courant qui correspond au problème étudié ;

Établir et exploiter un bilan local de conservation des charges ;

Connaître les équations de Maxwell dans leurs formulations locales et globales ;

Écrire et exploiter un bilan d’énergie électromagnétique (théorème de Poynting).

OBJECTIFS DU CHAPITRE

(3)

MILIEUX CONDUCTEUR

(4)

CHARGE ÉLECTRIQUE

(5)

CHARGE ÉLECTRIQUE : MODÈLE 3D

(6)

CHARGE ÉLECTRIQUE : MODÈLE 2D

(7)

CHARGE ÉLECTRIQUE : MODÈLE 1D

(8)

DÉPLACEMENT DES PORTEURS DE CHARGE & COURANT ÉLECTRIQUE

(9)

COURANT ÉLECTRIQUE

(10)

COURANT ÉLECTRIQUE : MODÈLE 3D

(11)

EXERCICE D’APPLICATION 1

(12)

COURANT ÉLECTRIQUE : MODÈLES DÉGÉNÉRÉS

(13)

COURANT ÉLECTRIQUE : MODÈLES DÉGÉNÉRÉS

(14)

EXERCICE D’APPLICATION 2

(15)

LOI LOCALE DE

CONSERVATION DE LA CHARGE

(16)

LOI INTÉGRALE DE

CONSERVATION DE LA CHARGE

(17)

LIEN AVEC LE CHAMP ÉLECTRIQUE : LOI D’OHM LOCALE

(18)

EXERCICE D’APPLICATION 3

(19)

LOIS DE MAXWELL :

RELATIONS SOURCE — CHAMP

(20)

LOIS DE MAXWELL :

RELATIONS DE STRUCTURE

(21)

LOIS DE MAXWELL :

FORMULATION LOCALE & INTÉGRALE

(22)

EXERCICE D’APPLICATION 3

(23)

BILAN ÉNERGÉTIQUE

Ensemble mésoscopique contenant un conducteur électrique et de la matière isolante, traversée par un champ électromagnétique

(24)

DENSITÉ VOLUMIQUE D’ÉNERGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

(25)

DENSITÉ VOLUMIQUE DE PUISSANCE JOULE

(26)

VECTEUR DE POYNTING &

DENSITÉ VOLUMIQUE DE PUISSANCE RAYONNÉE

(27)

THÉORÈME DE POYNTING

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