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...@@ -646,10 +646,11 @@ $`\mathbf{div\,\big(\overrightarrow{U}\land\overrightarrow{V}\big)=\overrightarr ...@@ -646,10 +646,11 @@ $`\mathbf{div\,\big(\overrightarrow{U}\land\overrightarrow{V}\big)=\overrightarr
$`\mathbf{div\,\big(\overrightarrow{E}\land\overrightarrow{B}\big)=\overrightarrow{E}\cdot\big(\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{B}\big)\,-\,\overrightarrow{B}\cdot\big(\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{E}\big)}`$ $`\mathbf{div\,\big(\overrightarrow{E}\land\overrightarrow{B}\big)=\overrightarrow{E}\cdot\big(\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{B}\big)\,-\,\overrightarrow{B}\cdot\big(\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{E}\big)}`$
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$`\mathbf{div\,\big(\overrightarrow{E}\land\overrightarrow{B}\big) $`\mathbf{div\,\big(\overrightarrow{E}\land\overrightarrow{B}\big)
=\overrightarrow{E}\cdot\big(\underbrace{\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{B}}_{\color{blue}{éq. de Maxwell-Ampère\\ =\overrightarrow{E}\cdot\big(\underbrace{\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{B}}_{\color{blue}{Maxwell-Ampère\\
\vec{rot}\,\vec{B}=\mu_0\vec{j}+\mu_0\epsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}}\big)\, \vec{rot}\,\vec{B}=\mu_0\,\vec{j}+\mu_0\epsilon_0\dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}}}\big)\,
-\,\overrightarrow{B}\cdot\big(\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{E}\big)}`$ -\,\overrightarrow{B}\cdot\big(\underbrace{\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{E}}_{
\color{brown}{Maxwell-Faraday\\\vec{E}=-\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}}}\big)}`$
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* A partir des équations de Maxwell, on montre avec une combinaison d'opérateur adéquate (à faire) que cette * A partir des équations de Maxwell, on montre avec une combinaison d'opérateur adéquate (à faire) que cette
densité volumique $`\dens_{énergie-EM}^{3D}`$ *possède deux composantes* : densité volumique $`\dens_{énergie-EM}^{3D}`$ *possède deux composantes* :
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