• Aucun résultat trouvé

Fiche méthode I1 Le champ magnétique et ses interactions

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Fiche méthode I1 Le champ magnétique et ses interactions"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Chapitre I1 Induction 2013-2014

O.KELLER – TSI1 Lycée Louis Vincent Metz

Fiche méthode I1

Le champ magnétique et ses interactions

I) Le champ magnétique 1)Définitions

2)Cartes de champ magnétique

3)Exemples de cartes de champ magnétique

a. Carte de champ magnétique d’un aimant droit b. Carte de champ magnétique d’une spire circulaire c. Carte de champ magnétique d’une bobine longue d. Conclusion

4)Création d’un champ uniforme

5)Moment magnétique d’une boucle de courant II) Action d’un champ magnétique uniforme

1)Hypothèses de travail 2)Force de Laplace

3)Exemple des rails de Laplace a. Description du dispositif b. Calcul de la résultante

c. Puissance de la force de Laplace

4)Action d’un champ magnétique sur un moment magnétique a. Couple exercé sur une spire rectangulaire

b. Généralisation

c. Positions d’équilibre

5)Création d’un mouvement circulaire

(2)

Chapitre I1 Induction 2013-2014

O.KELLER – TSI1 Lycée Louis Vincent Metz

Ce qu’il faut connaître :

- L’ordre de grandeur de champs magnétiques : au voisinage d’aimants, dans une machine électrique, dans un appareil d’IRM, dans le cas du champ magnétique terrestre.

- La définition du moment magnétique

- L’expression de la résultante des forces de Laplace sur une barre

- L’expression du couple appliqué sur un moment magnétique Ce qu’il faut savoir faire :

- Identifier l’allure des cartes de champs magnétiques pour un aimant droit, une spire circulaire et une bobine longue.

- Identifier les zones de champ uniforme, de champ faible, et l’emplacement des sources

- Evaluer l’ordre de grandeur d’un champ magnétique à partir d’expressions fournies

- Etablir l’expression de la résultante des forces de Laplace.

- Evaluer la puissance des forces de Laplace

- Etablir l’expression du couple subi par une spire rectangulaire plongée dans un champ magnétique uniforme.

Références

Documents relatifs

Dans un semi-conducteur et à température usuelle, la densité particulaire des porteurs majoritaires (électrons ou positrons “trous”) est de l’ordre de 10 22 m − 3 : plus

• Relever pour différentes valeurs de I l’angle α de déviation de la boussole, tracer le graphique représentant tan(α) en fonction de I, faire un ajustement linéaire et en

En l'absence de toute source de champ magnétique extérieure, une boussole indique les pôles magnétiques terrestre..

Ce résultat est généralisable tant que P fem correspond la puissance fournie par la fem induite par le mouvement du circuit dans un champ magnétique extérieur stationnaire (e = −

2) Avec un courant d’intensité i = 96mA, la boussole tourne d’un angle α tel que α = 53 ◦. a) Faire un schéma représentant le solénoïde (en coupe), le sens du courant dans

11.4 - Établir l’expression du champ magnétostatique créé en tout point de l’espace par un solénoïde d’axe (Oz) formé de n spires par unité de longueur et parcouru par

L’équation de Maxwell-Faraday indique qu’un champ magnétique variable est également source de champ électrique : dans un cas plus général, il faut donc également étudier les

On les trouve par exemple dans les stations d’épuration : l’encombrement des eaux d’égout par des débris solides interdit l’usage de débitmètres comportant des parties