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M3P2
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1d8bb786
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1d8bb786
authored
Nov 16, 2025
by
Claude Meny
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+15
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...ll-quasi-stationary-fields-approximation/cheatsheet.fr.md
+15
-13
No files found.
12.temporary_ins/90.electromagnetism-in-vacuum/40.maxwell-quasi-stationary-fields-approximation/cheatsheet.fr.md
View file @
1d8bb786
...
...
@@ -245,23 +245,25 @@ Le circuit est maintenu sur sa trajectoire par un guide qui lui impose une *vite

<br>
*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}`
$
.
Le
*cadre rigide*
en déplacement à la vitesse $
`\vec{v}`
$ est
**partiellement plongé dans le champ $`\vec{B}`$**
.
<br>
*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}`
$
*Tout point*
du cadre
*plongé dans $`\vec{B}`$*
du cadre
est le
**siège d'un champ électromoteur $`\vec{E}_{mot}=\vec{v}\land\vec{B}`$**
.
<br>
*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.
Dans 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*
.
<br>
Dans 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*
,
*
alors la
**particule libre**
*peut se déplacer*
le long de la branche,
*générant un courant induit $`I_{ind}`$*
,
*
cette portion de
**branche**
agit comme un
*générateur de courant $`I_{ind}`$*
.
<br>
Le
**cadre**
étant un
**circuit conducteur fermé**
, ce
*courant induit $`I_{ind}`$ circule*
alors tout le cadre.
</details>
<details
markdown=
1
>
<summary>
Calculs
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...
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