• Aucun résultat trouvé

Chapitre I1 Le champ magnétique et ses interactions

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Chapitre I1 Le champ magnétique et ses interactions"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Chapitre I1 Induction 2015-2016

O.KELLER – TSI1 Lycée Louis Vincent Metz

Chapitre 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 2015-2016

O.KELLER – TSI1 Lycée Louis Vincent Metz

Capacités exigibles : Champs magnétiques :

- Exploiter une représentation graphique d’un champ vectoriel, identifier les zones de champ uniforme, de champ faible et l’emplacement des sources.

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

- Décrire un dispositif permettant de réaliser un champ magnétique quasi uniforme.

- Citer les ordres 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.

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

- Définir le moment magnétique associé à une boucle de courant plane. Associer un moment magnétique à un aimant.

Action d’un champ magnétique extérieur :

- Différencier le champ magnétique extérieur subi du champ propre créé par un courant filiforme.

- Etablir et connaître l’expression de la résultante des forces de Laplace dans le cas d’une barre conductrice placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et permanent.

- Evaluer la puissance des forces de Laplace.

- Etablir et connaître l’expression du moment du couple subi par un cadre rectangulaire en fonction du champ magnétique extérieur et du moment magnétique.

- Etudier les positions d’équilibres et leur stabilité.

Références

Documents relatifs

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 = −

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

Aimant permanent et spire en champ lointain Modèle du dipôle magnétique. Caractéristiques générales du champ

Le champ d’un solénoïde infini d’axe Oz, formé d’un enroulement de n spires par unité de longueur accolées est. • uniforme 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