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...@@ -96,16 +96,16 @@ Par contre, le théorème de superposition permet de déterminer le champ magné ...@@ -96,16 +96,16 @@ Par contre, le théorème de superposition permet de déterminer le champ magné
!! dans sa forme locale comme dans sa forme intégrale, !! dans sa forme locale comme dans sa forme intégrale,
!! !!
!! $`\vec{rot}\,\vec{B}=\mu_0\,\vec{j}`$ !! $`\vec{rot}\,\vec{B}=\mu_0\,\vec{j}`$
!! $`\displaystyle\oint_{\Gamma_{or.}}\vec{B}\cdot\vec{dl} !! $`\displaystyle\oint\limits_{\Gamma_{or.}}\vec{B}\cdot\vec{dl}
!! =\mu_0\,\iint_{S_{or.}\leftrightarrow \Gamma_{or.}}\vec{j}\cdot\vec{dS}`$ !! =\mu_0\,\iint\limits_{S_{or.}\leftrightarrow \Gamma_{or.}}\vec{j}\cdot\vec{dS}`$
!! !!
!! sera en *modifié en électromagnétisme* par un *terme de couplage* entre les champs !! sera en *modifié en électromagnétisme* par un *terme de couplage* entre les champs
!! $`\overrightarrow{E}`$ et $`\overrightarrow{B}`$, *proportionnel à la dérivée temporelle !! $`\overrightarrow{E}`$ et $`\overrightarrow{B}`$, *proportionnel à la dérivée temporelle
!! de $`\overrightarrow{E}`$*. !! de $`\overrightarrow{E}`$*.
!! !!
!! $`\vec{rot}\,\vec{B}=\mu_0\,\vec{j}\,+\,\mu_0\,\epsilon_0\,\dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}`$ !! $`\vec{rot}\,\vec{B}=\mu_0\,\vec{j}\,+\,\mu_0\,\epsilon_0\,\dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}`$
!! $`\displaystyle\oint_{\Gamma_{or.}}\vec{B}\cdot\vec{dl}`$ !! $`\displaystyle\oint\limits_{\Gamma_{or.}}\vec{B}\cdot\vec{dl}`$
!! $`\displaystyle\;=\mu_0\iint\limits_{S_{or.}\leftrightarrow \Gamma_{or.}}\vec{j}\cdot\vec{dS}+\mu_0\epsilon_0\dfrac{d}{dt}\iint\limits_{S_{or.}\leftrightarrow \Gamma_{or.}}\vec{E}\cdot\vec{dS}`$ !! $`\displaystyle\;=\mu_0\iint\limits_{S_{or.}\leftrightarrow \Gamma_{or.}}\vec{j}\cdot\vec{dS}\,+\,\mu_0\,\epsilon_0\dfrac{d}{dt}\iint\limits_{S_{or.}\leftrightarrow \Gamma_{or.}}\vec{E}\cdot\vec{dS}`$
!! !!
!! Ce théorème d'Ampère complété s'appellera *théorème de Maxwell-Ampère*. !! Ce théorème d'Ampère complété s'appellera *théorème de Maxwell-Ampère*.
......
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