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...@@ -60,7 +60,7 @@ _Bobine torique à section rectangulaire._ ...@@ -60,7 +60,7 @@ _Bobine torique à section rectangulaire._
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![](magnetostatics-toroidal-coil-1_v4_1200.gif) ![](magnetostatics-toroidal-coil-1_v4_L1200.gif)
_Modélisation physique d'une bobine torique à section rectangulaire._ _Modélisation physique d'une bobine torique à section rectangulaire._
_Étape 1 : détermination de la direction de B à l'aide des invariances et symétries_ _Étape 1 : détermination de la direction de B à l'aide des invariances et symétries_
_de la distribution de courants._ $`\mathcal{P}_1`$ _est plan de symétrie._ _de la distribution de courants._ $`\mathcal{P}_1`$ _est plan de symétrie._
...@@ -78,8 +78,8 @@ _ à partir de l'orientation de $`(\Longrightarrow\;\Gamma_{A\,or.})`$. ...@@ -78,8 +78,8 @@ _ à partir de l'orientation de $`(\Longrightarrow\;\Gamma_{A\,or.})`$.
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![](magnetostatics-toroidal-coil-3_v3_1200.jpg) ![](magnetostatics-toroidal-coil-3_v3_1200.jpg)
_Étape 3 : lorsque la distribution de courant est caractérisée par l'intensité_ $`I`$_, toute surface d'Ampère_ _Étape 3 : lorsque la distribution de courant est caractérisée par l'intensité_ $`I`$_, toute surface d'Ampère_
$`S_{A_or.}}`$ _permet de déterminer facilement le terme_ $`\sum\overline{I}`$. _Mais la plus simple_ $`S_{A_or.}`$ _permet de déterminer facilement le terme_ $`\sum\overline{I}`$.
_sera le disque qui s'appuie sur le cercle $`\Gamma__{A_or.}`$._ _Mais la plus simple sera le disque qui s'appuie sur le cercle_ $`\Gamma_{A_or.}`$.
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![](magnetostatics-toroidal-coil-4_v4_L1200.gif) ![](magnetostatics-toroidal-coil-4_v4_L1200.gif)
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