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M3P2
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081e0da5
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081e0da5
authored
Nov 16, 2025
by
Claude Meny
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...ll-quasi-stationary-fields-approximation/cheatsheet.fr.md
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12.temporary_ins/90.electromagnetism-in-vacuum/40.maxwell-quasi-stationary-fields-approximation/cheatsheet.fr.md
View file @
081e0da5
...
...
@@ -247,7 +247,24 @@ Le circuit est maintenu sur sa trajectoire par un guide qui lui impose une *vite
</details>
<details
markdown=
1
>
<summary>
Calculs
</summary>
A faire
*
*a)*
A l'instant $
`t_2`
$, le cadre rigide en déplacement à la vitesse $
`\vec{v}`
$ est partiellement
plongé dans le champ magnétique $
`\vec{B}`
$.
*
*b)*
Tout point du cadre plongé dans le champ magnétique $
`\vec{B}`
$ est le
siège d'un champ électromoteur $
`\vec{E}_{mot}=\vec{v}\land\vec{B}`
$
*
*c)*
Lorsque ces points appartiennent à une portion de branche parallèle à $
`\vec{v}`
$,
*
la force $
`q\vec{E}_{mot}`
$ qui s'applique sur une charge libre est
perpendiculaire à la branche.
*
La particule libre confinée dans la branche ne peut se déplacer.
Lorsque ces points appartiennent à une portion de branche perpendiculaire à $
`\vec{v}`
$,
*
la force $
`q\vec{E}_{mot}`
$ qui s'applique sur une charge libre est parallèle à la branche,
*
la particule libre peu alors se déplacer le long de la branche, générant ainsi un courant $
`I_{ind}`
$,
*
cette portion de branche agit comme un générateur de courant $
`I_{ind}`
$.
Le cadre étant un circuit conducteur fermé, le courant $
`I_{ind}`
$ généré circule alors dans tout le cadre.
</details>
<details
markdown=
1
>
<summary>
Circuit électrique équivalent
</summary>
...
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