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_Figure 2._ _Figure 2._
* *unité SI* : **$`C\;m`$**<br> * *unité SI* : **$`C\;m`$**
<br> <br>*unité usuelle* : le **Debye, de symbole D**, avec
*unité usuelle* : le **Debye, de symbole D**, avec $`1D \simeq 3,336\times 10^{-30}\,C\;m`$,<br> $`1D \simeq 3,336\times 10^{-30}\,C\;m`$,
élément de comparaison : **$`1D \simeq 0,39\;e\;a_0`$**, avec *$`- e`$ charge de l'électron* ($`e=1,602\times 10^{-19}\,C)`$ et *$`a_0`$ rayon de Bohr* de l'atome d'hydrogène (distance moyenne entrte l'électron et le proton : $`a_0 =5,3\times 10^{-11}\,m`$). <br>élément de comparaison : **$`1D \simeq 0,39\;e\;a_0`$**,
avec *$`- e`$ charge de l'électron* ($`e=1,602\times 10^{-19}\,C)`$ et
* *Intérêt de $`\overrightarrow{p}`$* : le **champ électrique créé** *à grande distance* (devant sa taille) par un dipôle électrique *s'exprime simplement* en fonction de $`\overrightarrow{p}`$ :<br> *$`a_0`$ rayon de Bohr* de l'atome d'hydrogène (distance moyenne entre l'électron
et le proton : $`a_0 =5,3\times 10^{-11}\,m`$).
* *Intérêt de $`\overrightarrow{p}`$* : le **champ électrique créé** *à grande distance*
(devant sa taille) par un dipôle électrique *s'exprime simplement* en fonction
de $`\overrightarrow{p}`$ :<br>
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_Figure 3._ _Figure 3._
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