• Aucun résultat trouvé

EM5 – Champ magnétostatique A – Travaux dirigés

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "EM5 – Champ magnétostatique A – Travaux dirigés"

Copied!
8
0
0

Texte intégral

(1)

EM5 – Champ magnétostatique A – Travaux dirigés

EM51 - Champ créé par une nappe de courant

(2)

EM52 - Bobine Torique

1°)

2°) Soit :

Φ = 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁 � 𝐵𝐵�⃗. 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐵𝐵�⃗ = 𝜇𝜇0𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑟𝑟 𝑢𝑢����⃗ 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑θ ����⃗ = 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑟𝑟𝑢𝑢����⃗ θ

⇒Φ =𝑁𝑁𝜇𝜇0𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �𝑅𝑅 + 𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑂𝑂𝑟𝑟 Φ = 𝑎𝑎𝑁𝑁 𝑎𝑎 = 𝜇𝜇0𝑁𝑁²𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 �𝑅𝑅 + 𝑎𝑎

(3)

EM53 - Champ créé par un faisceau cylindrique d'électrons

(4)

EM54 – Interaction entre deux moments magnétiques

(5)

B – Exercices supplémentaires

EM55 - Modèles de fils

(6)

EM56 – Topographie

(7)

EM57 - Câble coaxial

(8)

EM58 – Effet Hall

EM59 – Champ magnétique terrestre

Références

Documents relatifs

[r]

VI-1) Moment magnétique d’un dipôle VI-2) Moment magnétique atomique VI-3) Magnéton de Bohr.. I – Equations locales et intégrales de la magnétostatique. I-3-a)

a) Proposer un contour d'Ampère qui permette d'exprimer le champ créé par la distribution de courant en un point M de cote z, en exploitant la nullité du champ sur le plan xOy. b)

i) Application numérique pour

L’expérience consiste à mesurer la tension entre la plaque reliée à la borne négative du générateur et un point quelconque de la cuve, à l’aide d’une sonde reliée à

Courant électrique. Vecteur densité de courant volumique. Distributions de courant électrique filiformes. Calculer l'intensité du courant électrique traversant une

[r]

Le but de ce TP est alors de déterminer les caractéristiques du champ magnétique créé par une bobine longue(ou solénoïde) parcourue par un courant continu.. Spectre magnétique