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M3P2
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142d90a5
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142d90a5
authored
Jul 27, 2022
by
Claude Meny
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...ion/20.electromagnetism-learning-pattern/cheatsheet.fr.md
+20
-4
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12.temporary_ins/90.electromagnetism-in-vacuum/05.Electromagnetism-introduction/20.electromagnetism-learning-pattern/cheatsheet.fr.md
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142d90a5
...
@@ -56,6 +56,9 @@ te nécessite de connaître et maîtriser les concepts de la physique général
...
@@ -56,6 +56,9 @@ te nécessite de connaître et maîtriser les concepts de la physique général
*
ouvert : $
`\displaystyle\mathscr{C}=\int_{\Gamma}\overrightarrow{X}\cdot\overrightarrow{dl}`
$
*
ouvert : $
`\displaystyle\mathscr{C}=\int_{\Gamma}\overrightarrow{X}\cdot\overrightarrow{dl}`
$
*
fermé : $
`\displaystyle\mathscr{C}=\oint_{\Gamma}\overrightarrow{X}\cdot\overrightarrow{dl}`
$
*
fermé : $
`\displaystyle\mathscr{C}=\oint_{\Gamma}\overrightarrow{X}\cdot\overrightarrow{dl}`
$
*
flux $
`\phi(\overrightarrow{X})`
$ d'un champ vectoriel $
`\overrightarrow{X}`
$ à travers une surface macroscopique ouverte $
`S`
$ :
$
`\displaystyle\Phi_S ({\overrightarrow{X}})=\iint_S \overrightarrow{X}\cdot\overrightarrow{dS}`
$
*
opérateur gradient $
`\overrightarrow{grad}V`
$ d'un champ scalaire $
`V`
$,
*
opérateur gradient $
`\overrightarrow{grad}V`
$ d'un champ scalaire $
`V`
$,
*
son lien local avec élément différentiel $
`dV=\overrightarrow{grad}V\cdot\overrightarrow{dl}`
$
*
son lien local avec élément différentiel $
`dV=\overrightarrow{grad}V\cdot\overrightarrow{dl}`
$
*
son lien macroscopique avec la variation de $
`V`
$ le long d'un parcourt $
`\Gamma`
$, que le parcourt soit :
*
son lien macroscopique avec la variation de $
`V`
$ le long d'un parcourt $
`\Gamma`
$, que le parcourt soit :
...
@@ -66,6 +69,9 @@ te nécessite de connaître et maîtriser les concepts de la physique général
...
@@ -66,6 +69,9 @@ te nécessite de connaître et maîtriser les concepts de la physique général
Ces concepts sont introduits dans les chapitres suivants étudiants les causes et les effets des champs électriques et magnétiques stationnaires :
Ces concepts sont introduits dans les chapitres suivants étudiants les causes et les effets des champs électriques et magnétiques stationnaires :
*
*Electrostatique de Coulomb*
*
*Electrostatique de Coulomb*
*
*Electrocinétique*
<!--porteurs de charge, courant, vecteurs densité volumique et densité superficielle de courant, résistance,
conductivité et résistivité électrique, mobilité-->
*
*Magnétostatique de Biot et Savart*
*
*Magnétostatique de Biot et Savart*
<br>
<br>
...
@@ -74,10 +80,6 @@ Elle te donnera une vision des causes et des effets des champs électromagnétiq
...
@@ -74,10 +80,6 @@ Elle te donnera une vision des causes et des effets des champs électromagnétiq
*
*Les phénomènes d'induction électromagnétique*
*
*Les phénomènes d'induction électromagnétique*
*
*Les ondes électromagnétiques*
*
*Les ondes électromagnétiques*
nécessitant un concept nouveau :
*
flux $
`\phi(\overrightarrow{X})`
$ d'un champ vectoriel $
`\overrightarrow{X}`
$ à travers une surface macroscopique ouverte $
`S`
$ :
$
`\displaystyle\Phi_S ({\overrightarrow{X}})=\iint_S \overrightarrow{X}\cdot\overrightarrow{dS}`
$
##### Apprenant de spécialités Physique et Mathématique appliquée
##### Apprenant de spécialités Physique et Mathématique appliquée
...
@@ -97,6 +99,20 @@ Ces concepts sont nécessaires pour établir le théorème de Gauss en électros
...
@@ -97,6 +99,20 @@ Ces concepts sont nécessaires pour établir le théorème de Gauss en électros
*
*Électrostatique de Gauss*
*
*Électrostatique de Gauss*
*
*Magnétostatique d'Ampère*
*
*Magnétostatique d'Ampère*
<!-- Suite à mettre au point --------
*
*Milieux conducteurs dans des champs électriques et magnétiques stationnaires*
<!--porteurs de charges libres, équilibre statique, charges en surface, dans le conducteur :
$
`E=0, V=cste, \rho^{3D}=0`
$ , Effet Hall
*
*Milieux diélectriques dans un champ électrique stationnaire*
<!--...
*
Les condensateurs
<!--...
*
*Milieux magnétiques dans un champ magnétique stationnaire*
<!--...
*
Les selfs
<!--...-->
#### Randonnée Montagne
#### Randonnée Montagne
...
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