@@ -93,14 +93,19 @@ de courant possède les deux éléments de symétrie suivants :
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@@ -93,14 +93,19 @@ de courant possède les deux éléments de symétrie suivants :
#### Comment caractériser cette distribution de courant ?
#### Comment caractériser cette distribution de courant ?
a. Cette **distribution de courant** s'approche de celle réalisée dans un *solénoïde de rayon $`R`$ et de longueur $`L`$*
* **$`\large{a}** Cette *distribution de courant* s'approche de celle réalisée dans un *solénoïde de rayon $`\mathbf{R}`$ et de longueur $`\mathbf{L}`$*
parcouru par un *courant constant $`I`$*,
parcouru par un *courant constant $`\mathbf{I}`$*,
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lorsque le fil du solénoïde à un diamètre $`D`$ suffisamment faible *$`(D<<R)`$* et que
lorsque le fil du solénoïde à un diamètre $`D`$ suffisamment faible *$`\mathbf{(D<<R)}`$* et que
le solénoïde est suffisamment long *$`(L>>R)`$*, ce qui est le cas pour l'essentiel des bobines
le solénoïde est suffisamment long *$`\mathbf{(L>>R)}`$*.
destinée à réaliser un champ magnétique en leur centre. Hors un "Effet de bord" lorsque
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l'on s'approche des extrémités de la bobine, le champ magnétique
_C'est le cas pour l'essentiel des bobines_
calculé avec le théorème d'Ampère représente avec une très bonne précision celui présent à l'intérieur de la bobine.
_destinée à réaliser un champ magnétique en leur centre. Hors un "Effet de bord" lorsque_
_l'on s'approche des extrémités de la bobine, le champ magnétique_
_calculé avec le théorème d'Ampère représente avec une très bonne précision celui présent à l'intérieur de la bobine._