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M3P2
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48f9c64e
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48f9c64e
authored
Jan 09, 2020
by
Claude Meny
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#1236
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cheatsheet.fr.md
...ctrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md
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01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/03.electrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md
View file @
48f9c64e
...
...
@@ -20,6 +20,14 @@ Un champ E induit une accélération, pas une vitesse de dérive...
Donc bien réflechir au texte avant de modifier certaines figures.
Peut-être supprimer le "d" de $
`\vec{v_d}`
$, mettre seulement $
`\vec{v}`
$ ce qui est vrai dans
tous les cas, puis ensuite faire une distinction :
$
`\vec{v}`
$ est modifiée à chaque instant par l'accélération $
`\vec{a}=\dfrac{q\cdot\vec{E}}{m}
dans les plasmas (peu denses?), et $`
\v
ec{v}=
\m
u
\c
dot
\v
ec{E}=
\v
ec{v_d}
`
dans les conducteurs$
Remarque : au niveau 4, cela va vers les semi-conducteurs, puis les phénomènes de transport.


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