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M3P2
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c5c1147b
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c5c1147b
authored
Jul 09, 2022
by
Claude Meny
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...ion/20.electromagnetism-learning-pattern/cheatsheet.fr.md
+32
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12.temporary_ins/90.electromagnetism-in-vacuum/05.Electromagnetism-introduction/20.electromagnetism-learning-pattern/cheatsheet.fr.md
View file @
c5c1147b
...
...
@@ -17,6 +17,33 @@ lessons:

##### Apprenant de toute spécialité
La maîtrise nouvelle de l'électromagnétisme au niveau contrefort
nécessite les concepts de :
*
variation d'un champ scalaire le long d'un chemin macroscopique
et son équivalent microscopique nécessitant de définir et comprendre les
propriétés de l'opérateur gradient $
`\overrightarrow{grad}(V)`
$ d'un champ scalaire $
`V`
$.
*
flux d'un champ vectoriel à travers une surface macroscopique.
##### Apprenant de spécialités Physique et Mathématique appliqué
La compréhension et la maîtrise des équations de Maxwell au niveau supérieur nécessite
de commencer à se familiariser avec les concepts microscopiques nouveaux de :
*
opérateur divergence $
`div\,\overrightarrow{X}`
$ d'un champ vectoriel $
`\overrightarrow{X}`
$
s'appuyant sur le concept de flux d'un champ vectoriel à travers une surface macroscopique fermée.
*
opérateur rotationnel $
`\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{X}`
$ d'un champ vectoriel $
`\overrightarrow{X}`
$
s'appuyant sur le concept de cieculation d'un champ vectoriel le long d'un contour macroscopique fermé.
#### Randonnée Montagne

...
...
@@ -24,17 +51,17 @@ lessons:
La maîtrise nouvelle de l'électromagnétisme au niveau contreforts necessite de
se familiariser avec les concepts macroscopiques de :
*
variation d'un champ scalaire entre deux points
de l'espace
.
*
flux d'un champ vectoriel à travers une surface
de l'espace
.
*
circulation d'un champ vectoriel le long d'un chemin
de l'espace
.
*
variation d'un champ scalaire entre deux points.
*
flux d'un champ vectoriel à travers une surface.
*
circulation d'un champ vectoriel le long d'un chemin.
et leur équivalents mésoscopiques définis en tout point de l'espace et traduits
et
, lorsque la surface et le chemin sont fermés,
leur équivalents mésoscopiques définis en tout point de l'espace et traduits
par les concepts mathématiques, respectivement :
*
vecteur gradient $
`\overrightarrow{grad}\;V`
$ d'un champ scalaire $
`V`
$.
*
divergence $
`div\,\overrightarrow{X}`
$ d'un champ vectoriel $
`\overrightarrow{X}`
$
*
rotationnel $
`\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{X}`
$ d'un champ vectoriel $
`\overrightarrow{X}`
$
les équations de Maxwell couplent le champ électrique et le champ magnétiqueblablabla
...
...
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