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Pipeline #12774 canceled with stage
......@@ -124,6 +124,7 @@ $`\Longrightarrow`$
**$`\mathbf{\displaystyle \quad\oiint_{S\leftrightarrow\Ltau} \overrightarrow{E}\cdot\overrightarrow{dS}
= \dfrac{1}{\epsilon_0} \cdot \iiint_{\Ltau} \rho \cdot d\tau = \dfrac{Q_{int}}{\epsilon_0}}`$**
------------
* **Maxwell-flux** :
......@@ -139,8 +140,9 @@ $`\Longrightarrow`$
\soiint_{S\leftrightarrow\Ltau} \overrightarrow{B}\cdot\overrightarrow{dS}
\end{array}\right\}`$
$`\Longrightarrow`$
**$`\mathbf{\displaystyle \quad\oiint_{S\leftrightarrow\Ltau} \overrightarrow{B}\cdot\overrightarrow{dS}= 0}`$**
---
**$`\mathbf{\displaystyle \quad\oiint_{S\leftrightarrow\Ltau} \overrightarrow{B}\cdot\overrightarrow{dS}= 0}`$**
-----------------
* **Maxwell-Faraday** :
......@@ -173,10 +175,9 @@ $`\iint_S \overrightarrow{rot} \,\overrightarrow{E}\cdot\overrightarrow{dS} = -\
* Cette équation joue un *rôle important pour les phénomènes d'induction*.
_La quantité_ $`\oint_{\Gamma\leftrightarrow S} \overrightarrow{E}\cdot\overrightarrow{dl}`$
_d'appelation historique imparfaite "force électromotrice (fem)", homogène à une tension, est à l'origine à un courant_
_traversant le contour $`\Gamma`$ si celui-ci représente un circuit conducteur._
<br>
---
_traversant le contour $`\Gamma`$ si celui-ci représente un circuit conducteur._
---------------
* **Maxwell-Ampère** :
......
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