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#### Le champ électromagnétique #### Équations de Maxwell et champ électromagnétique
à faire... sera court, ou alors à supprimer. à faire... sera court, ou alors à supprimer.
Juste faire remarquer que les équations de Maxwell-Farady et Maxwell-Ampère sont Juste faire remarquer que les équations de Maxwell-Farady et Maxwell-Ampère sont
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#### Équations de Maxwell et échange d'énergie entre le champ électromagnétique et la matière
Le champ électromagnétique interagit mécaniquement avec les particules chargées (électrons, ions, …) de la
matière, le terme "mécaniquement" signifiant que la présence d'un champ magnétique modifie le
mouvement des particules chargées. En Physique classique, l'interaction mécanique se modélise par
le concept de force, et la modification de mouvement induite par une force appliquée est décrite
par les lois de Newton.
La sensibilité d'une particule à l'interaction avec un champ électromagnétique se quantifie
par un paramètre appelé charge électrique de la particule.
La force qui décrit l'action d'un champ électromagnétique $`\big\overrightarrow{E}\,,\overrightarrow{B}\big)`$
sur une particule de charge $`q`$ est la force de Lorentz d'expression
$`\overrightarrow{F}_{Lorentz}=q\Big(\overrightarrow{E}+\overrightarrow{v}\land\overrightarrow{B}\Big)`$
  où $`\overrightarrow{v}`$ est le vecteur vitesse de la particule dans le référentiel d'observation.
Lors d'un déplacement élémentaire $`\overrightarrow{dl}`$ de la particule dans le champ électromagnétique
$`\big\overrightarrow{E}\,,\overrightarrow{B}\big)`$, le travail de la force de Lorentz s'écrit :
$`dW_{Lorentz}=\overrightarrow{F}_{Lorentz}\land\overrightarrow{dl}`$,
soit
$`dW_{Lorentz}=\overrightarrow{F}_{Lorentz}\land\overrightarrow{dl}`$,
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#### Équations de Maxwell et énergie électromagnétique #### Équations de Maxwell et énergie électromagnétique
à faire à faire
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