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......@@ -260,7 +260,7 @@ intersection entre ces deux plans. $`\overrightarrow{B}`$ s'écrit alors $`\over
\mathcal{P}_{S1}\,(M, \overrightarrow{e_{\alpha}}, \overrightarrow{e_{\beta}}) \text{ est plan d'antiymétrie} \\
\mathcal{P}_{S2}\,(M, \overrightarrow{e_{\beta}}, \overrightarrow{e_{\gamma}}) \text{ est plan d'antisymétrie} \\
\end{array}
\quad\right\}}`$$`\mathbf{\Longrightarrow \overrightarrow{B}=B_{\beta}\,\overrightarrow{e_{\beta}}}`$**
\;\right\}}`$$`\mathbf{\Longrightarrow \overrightarrow{B}=B_{\beta}\,\overrightarrow{e_{\beta}}}`$**
......@@ -270,17 +270,16 @@ Il s'agit de rassembler au sein d'une même écriture les informations obtenues
du champ magnétique $`\overrightarrow{B}`$ en tout point de l'espace.
Soit un *système de coordonnées $`(\alpha, \beta, \gamma)`$*.
Si l'étude des invariances de la distribution de courants conduit à $`\overrightarrow{B}=\overrightarrow{B}\,(\beta)`$
Si l'étude des invariances de la distribution de courants conduit à $`\overrightarrow{B}=\overrightarrow{B}\,(\alpha)`$
et si l'étude des symétrie de la distribution de courants conduit à $`\overrightarrow{B}=B_{\beta}\,\overrightarrow{e_{\beta}}`$
alors en tout point de l'espace l'expression du champ magnétique se limite à
$` \overrightarrow{B}=B_{\beta}\,(\beta)\,\overrightarrow{e_{\beta}}`$.
$` \overrightarrow{B}=B_{\beta}\,(\alpha)\,\overrightarrow{e_{\beta}}`$.
**$`\mathbf{\left.\begin{array}{l}
\text{Invariances}\Longrightarrow \overrightarrow{B}=\overrightarrow{E}\,(\beta) \\
\text{Invariances}\Longrightarrow \overrightarrow{B}=\overrightarrow{B}\,(\alpha) \\
\text{Symétries}\;\;\Longrightarrow \overrightarrow{B}=B_{\beta}\,\overrightarrow{e_{\beta}}
\end{array}\quad\right\}
\,\Longrightarrow}`$
$`\mathbf{\overrightarrow{B}=B_{\beta}\,(\beta)\,\overrightarrow{e_{\beta}}}`$**
\end{array}\;\right\}\,\Longrightarrow}`$
$`\mathbf{\overrightarrow{B}=B_{\beta}\,(\alpha)\,\overrightarrow{e_{\beta}}}`$**
!!!! *Attention* :
!!!! Si en électrostatique l'étude de trois distributions de charge d'école conduisait à :
......
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