Commit efec1cfa authored by Claude Meny's avatar Claude Meny

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#   12.temporary_ins/05.coordinates-systems/20.cartesian-coordinates/30.beyond/annex.fr.md
parents cb55db07 eafd807e
......@@ -441,8 +441,8 @@ $`\vec{a_1},\vec{a_2},...,\vec{a_n}`$.
[ES]
[FR]"$`(\vec{a_1},\vec{a_2},...,\vec{a_n})`$ est une base de $`\mathcal{E}`$"$`
\quad\Longrightarrow \quad\forall \overrightarrow{V}\in\mathcal{E}`$$`\quad\exists ! (\alpha_1,\alpha_1,...;\alpha_1)\in\mathbb{R}^n`$$`\quad
\overrightarrow{V}=\alpha_1\cdot\overrightarrow{a_1}+\alpha_2\cdot\overrightarrow{a_2}+...+\alpha_n\cdot\overrightarrow{a_n}`$
\quad\Longrightarrow \quad\forall \overrightarrow{V}\in\mathcal{E}`$$`\quad\exists ! (\alpha_1,\alpha_1,...;\alpha_1)\in\mathbb{R}^n`$
$`\quad \overrightarrow{V}=\alpha_1\cdot\overrightarrow{a_1}+\alpha_2\cdot\overrightarrow{a_2}+...+\alpha_n\cdot\overrightarrow{a_n}`$
[EN]
......@@ -666,7 +666,8 @@ $`\;\Longrightarrow\left|\begin{array}{l}\overrightarrow{U}\cdot\overrightarrow{
$`\forall \overrightarrow{U}\in\mathcal{P}\quad, \forall \overrightarrow{V}\in\mathcal{P}`$
$`\overrightarrow{U}\perp\overrightarrow{V}\Longleftrightarrow\widehat{\overrightarrow{U},
\overrightarrow{V}}=\dfrac{\pi}{2}\Longleftrightarrow cos(\widehat{\overrightarrow{U},
\overrightarrow{V}})=0`$**$`\Longrightarrow\overrightarrow{U}\cdot\overrightarrow{V}=0`$**.
\overrightarrow{V}})=0`$
**$`\Longrightarrow\overrightarrow{U}\cdot\overrightarrow{V}=0`$**.
--------------------------------------------------------------------------------
......@@ -884,6 +885,7 @@ V_1 & V_2 & V_3\\W_1 & W_2 & W_3\end{vmatrix}`$
$`=U_3 V_1 W_2 + U_1 V_2 W_3 + U_2 V_3 W_1 - U_2 V_1 W_3`$
$`\;- U_3 V_2 W_1 `$$`\;- U_1 V_3 W_2`$
* *MATO3-VA-321*
##### Representación en el espacio euclidiano / Représentation dans l'espace euclidien / Representation in Euclidean space.
......
......@@ -55,4 +55,3 @@ https://m3p2.com/polyglot/brainstorming-pedagogical-teams/synthesis-structuring/
----------------------------------------
### Brainstorming
---
title: Brainstorming pour structurer une thème "Mécanique classique"
published: true
routable: true
visible: false
lessons:
lessons:
- slug: brainstorming-g12-classical-mechanics
order: 1
---
#### Brainstorming général, pour structurer un thème "Mécanique classique",
tous les niveaux confondus
--------------------
### Avant-propos
C'est une *étape importante*, parce que ce sera
la première **arborescence des systèmes de fichiers et sous-fichiers** dans lesquels les contributeurs travailleront.
Cette arborescence *pourra évoluer*, mais elle est moins agile que les contenus pédagogiques
eux-mêmes. En eux-mêmes, les titres des chapitres et sous chapitres ont moins d'importances.
Ils peuvent se changer facilement, ils ne sont pas la structure.
#### Conseils pour penser la structuration de ce niveau 1
A ce premier niveau, penser :<br>
Quelles connaissances sur ce thème sont utiles dans la vie de tous les jours.<br>
Partir du "vécu dans son corps" en mettant le bon vocabulaire (exemple concret du bras
de levier, du couple pour enlever un boulon avec un cric, la patineuse artistique, ...).<br>
Qu'est-ce qui les étonne et émerveille? (exemple, gyroscope, toupie).
A ce niveau, les titres de chapitre doivent être des mots de tous les jours, parlant.
#### Pour participer
Les différentes propositions sont numérotées : elles commencent par :
[BRST-MECACLAS1-numéro] : Titre<br>
_(BRST-MECACLAS1 pour Brainstorming STructure MECAnique CLASsique niveau 1)_
Pour **ajouter une proposition, créez la** dans ou à la suite (suivant la logique de la proposition)
des propositions existantes. Pour cela, commencer par :<br>
*nouveau [BRST-MECACLAS1-numéro] + (trois initiales entre parenthèse vous représentants) + Titre*
Pour **réagir à une proposition existante**, rajouter votre commentaire à la suite des autres
en commençant par trois initiales entre parenthèse vous représentants :
(CLM) : commentaire d'untel
*(mes initiales) : mon commentaire*
Pour **communiquer mes propositions**, soit:
* Directement sur le **GitLab M3P2 avec votre login / password**, en cliquant sur Améliorer ce cours
à la fin de cette page.
* Sur le **document googledoc** : à préciser.<br>
Le Gitlab sera maintenu à jour de vos propositions, traduites aussi en anglais et en espagnol.<br>
_(Cela n'est pas requis, mais si vous pouvez aussi faire votre contribution en français, plus en_
_anglais ou en espagnol, cela allègera ce travail de traduction)._
Cette page à ce niveau peut être vue en version multilangues à :
https://m3p2.com/polyglot/brainstorming-pedagogical-teams/synthesis-structuring/classical-mechanics/first-steps
----------------------------------------
### Brainstorming
---
title: Brainstorming pour structurer une thème "Mécanique classique"
published: true
routable: true
visible: false
lessons:
lessons:
- slug: brainstorming-g12-classical-mechanics
order: 1
---
#### Lluvia de ideas general, para estructurar un tema de "mecánica clásica",
para todos los niveles
--------------------
### Prefacio
Este es una *etapa importante*, porque será
el primer **árbol de sistemas de archivos y subarchivos** en el que trabajarán los contribuyentes.
Esta estructura de árbol *podrá evolucionar*, pero es menos ágil que el contenido educativo.
ellos mismos. En sí mismos, los títulos de los capítulos y subcapítulos son menos importantes.
Se pueden cambiar fácilmente, no son la estructura.
#### Consejos sobre cómo estructurar del nivel 1
En este primer nivel, piensa: <br>
¿Qué conocimientos sobre este tema son útil en la vida cotidiana?
Empiece por "vivido en su cuerpo" utilizando el vocabulario correcto (ejemplo concreto del brazo
palanca, del torque para quitar un perno con un gato, el patinadora artística, ...).
¿Qué les asombra y asombra? (ejemplo, giroscopio, peonza).
En este nivel, los títulos de los capítulos deben ser palabras cotidianas, habladas.
Otro? Contribuar :
#### Para participar
Para participar
Las diferentes propuestas están numeradas: comienzan con:<br>
[BRST-MECACLAS1-number]: Título <br>
(BRST-MECACLAS1 para lluvia de ideas Brainstorming STructure MECAnica CLASica niveau 1)_
Para **agregar una propuesta, créala** en o después (siguiendo la lógica de la propuesta)
propuestas existentes. Para hacer esto, comience con :<br>
un nuevo **[BRST-MECACLAS1-número] + (tres iniciales entre paréntesis que lo representan) + Título**
Para **reaccionar a una propuesta existente**, agregue su comentario después de los demás
comenzando con tres iniciales entre paréntesis que lo representan a usted:
(CLM): comentario de tal
*(mis iniciales): mi comentario*
Para **comunicar mis propuestas**, ya sea:
* Directamente en el **GitLab M3P2** :
* con su nombre de usuario / contraseña**, haciendo clic en Mejorar este curso
al final de esta página.
En el documento de googledoc: se especificará.
El Gitlab se mantendrá actualizado con sus propuestas, también traducidas al inglés y al español.
(Esto no es obligatorio, pero si también puede hacer su contribución en francés, más en
Inglés o español, esto facilitará el trabajo de traducción).
* Directement sur le **GitLab M3P2 avec votre login / password**, en cliquant sur Améliorer ce cours
à la fin de cette page.
* Sur le **document googledoc** : à préciser.<br>
*
El Gitlab se mantendrá actualizado con sus propuestas, también traducidas al inglés y francés.<br>
_(Esto no es obligatorio, pero si también puede hacer su contribución en español, más en_
_inglés o francés, esto facilitará el trabajo de traducción)._
Esta página se puede ver en su versión multilingüe en:
https://m3p2.com/polyglot/brainstorming-pedagogical-teams/synthesis-structuring/classical-mechanics/first-steps
----------------------------------------
### Brainstorming
ESTRUCTURA MECÁNICA CLÁSICA nivel 1)
Para agregar una propuesta, créala en o después (siguiendo la lógica de la propuesta)
propuestas existentes. Para hacer esto, comience con:
nuevo [BRST-MECACLAS1-número] + (tres iniciales entre paréntesis que lo representan) + Título
Para reaccionar a una propuesta existente, agregue su comentario después de los demás
comenzando con tres iniciales entre paréntesis que lo representan a usted:
(CLM): comentario de tal
(mis iniciales): mi comentario
Para comunicar mis propuestas, ya sea:
Directamente en GitLab M3P2 con su nombre de usuario / contraseña, haciendo clic en Mejorar este curso
al final de esta página.
En el documento de googledoc: se especificará.
......@@ -5,11 +5,12 @@ routable: true
visible: false
lessons:
lessons:
- slug: brainstorming-123-classical-mechanics
- slug: brainstorming-g12-classical-mechanics
order: 1
---
#### Brainstorming pour structurer un thème "Mécanique classique" : niveau 1
#### Brainstorming général, pour structurer un thème "Mécanique classique",
tous les niveaux confondus
--------------------
......@@ -26,22 +27,22 @@ Ils peuvent se changer facilement, ils ne sont pas la structure.
#### Conseils pour penser la structuration de ce niveau 1
A ce premier niveau, penser :<br>
Quelles connaissances sur ce thème sont utile dans la vie de tous les jours,
ou pour comprendre les technologies à venir?<br>
Qu'est-ce qui les inquiètent ou leur fait peur ?<br>
Qu'est-ce qui les étonne et émerveille?
Quelles connaissances sur ce thème sont utiles dans la vie de tous les jours.<br>
Partir du "vécu dans son corps" en mettant le bon vocabulaire (exemple concret du bras
de levier, du couple pour enlever un boulon avec un cric, la patineuse artistique, ...).<br>
Qu'est-ce qui les étonne et émerveille? (exemple, gyroscope, toupie).
Les titres de chapitre doivent être des mots de tous les jours, parlant.
A ce niveau, les titres de chapitre doivent être des mots de tous les jours, parlant.
#### Pour participer
Les différentes propositions sont numérotées : elles commencent par :
[BRST-EMG1-numéro] : Titre<br>
_(BRST-EMG1 pour Brainstorming STructure ElectroMaGnétism niveau 1)_
[BRST-MECACLAS1-numéro] : Titre<br>
_(BRST-MECACLAS1 pour Brainstorming STructure MECAnique CLASsique niveau 1)_
Pour **ajouter une proposition, créez la** dans ou à la suite (suivant la logique de la proposition)
des propositions existantes. Pour cela, commencer par :<br>
*nouveau [BRST-EMG1-numéro] + (trois initiales entre parenthèse vous représentants) + Titre*
*nouveau [BRST-MECACLAS1-numéro] + (trois initiales entre parenthèse vous représentants) + Titre*
Pour **réagir à une proposition existante**, rajouter votre commentaire à la suite des autres
en commençant par trois initiales entre parenthèse vous représentants :
......@@ -59,7 +60,7 @@ _anglais ou en espagnol, cela allègera ce travail de traduction)._
Cette page à ce niveau peut être vue en version multilangues à :
https://m3p2.com/polyglot/brainstorming-pedagogical-teams/synthesis-structuring/classical-mechanics/n1/brainstorming
https://m3p2.com/polyglot/brainstorming-pedagogical-teams/synthesis-structuring/classical-mechanics/first-steps
----------------------------------------
......
---
title: Brainstorming pour structurer une thème "Mécanique classique"
published: true
routable: true
visible: false
lessons:
lessons:
- slug: brainstorming-g12-classical-mechanics
order: 2
---
#### Brainstorming pour structurer un thème "Mécanique classique" : niveau 1
--------------------------------
Ce brainstorming de niveau 1 peut être vue en version multilangues à :
https://m3p2.com/polyglot/brainstorming-pedagogical-teams/synthesis-structuring/classical-mechanics/n1/brainstorming
----------------------------------------
### Brainstorming
......@@ -4,8 +4,8 @@ published: true
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lessons:
- slug: brainstorming-123-classical-mechanics
order: 2
- slug: brainstorming-g12-classical-mechanics
order: 3
- slug: brainstorming-234-classical-mechanics
order: 1
---
......@@ -19,4 +19,3 @@ Ce brainstorming de niveau 2 peut être vue en version multilangues à :
https://m3p2.com/polyglot/brainstorming-pedagogical-teams/synthesis-structuring/classical-mechanics/n2/brainstorming
--------------------------------
\ No newline at end of file
......@@ -40,11 +40,11 @@ Par exemple je peux extraire visuellement du texte un mot important, par exemple
ainsi que sa définition succincte, *polygone à 3 côtés* en ce qui concerne l'exemple.)_
* Nous pouvons _mettre en italique_<br>
(Lors de la saisie du texte, la partie en italique commence et finit par _(j'ai tapé :
(Lors de la saisie du texte, la partie en italique commence et finit par _ (j'ai tapé :
Nous pouvons \_mettre en italique\_)_).
* Nous pouvons __souligner__<br>
(Lors de la saisie du texte, la partie en italique commence et finit par _(j'ai tapé :
(Lors de la saisie du texte, la partie en italique commence et finit par __ (j'ai tapé :
Nous pouvons \_\_souligner\_\_))_.
* Nous avons des menus déroulants.<br>
......@@ -73,7 +73,7 @@ Les différents propositions sont numérotées : elles commencent par :<br>
_(BM pour Brainstorming Main)_
* Pour **réagir à une proposition existante**, rajouter votre commentaire à la suite des autres
en commençant par trois initiales entre parenthèse vous représentants :<br>
en commençant par trois initiales entre parenthèses vous représentant :<br>
(CLM) : commentaire d'untel<br>
*(mes initiales) : mon commentaire*
......@@ -85,9 +85,9 @@ des propositions existantes. Pour cela, commencer par un nouveau *[BM-numéro] :
**[BM-10] Style narratif**
(CLE) C'est une partie de cours classique, mais dans l'objectif d'une ressource en ligne,
pour un auto-apprentissage (cas général) ou pré-apprentissage ou un document de courts
(nos étudiants), nous pouvons mettre plus de texte, être plus narratif. Nous n'avons pas
de limitation de pages ni de longueur. Cette partie *doit plus ressembler au texte d'un livre plutôt
pour un auto-apprentissage (cas général) ou pré-apprentissage, ou un document de cours
(nos propres étudiants), nous pouvons mettre plus de texte, être plus narratif. Nous n'avons pas
de limitation en nombre de pages ni en terme de longueur. Cette partie *doit plus ressembler au texte d'un livre plutôt
que celui d'un polycopié de cours*.
-------------
......@@ -102,7 +102,7 @@ que celui d'un polycopié de cours*.
!!!! * une *expression très simple : $`\delta=2\,n_2\,e\cdot cos\,\theta_2`$*
!!!! * une expression trompeuse, parce qu'elle se rapproche visuellement et cognitivement parlant de l'expression $`\delta=\dfrac{2\,n_2\,e}{cos\,\theta_2}`$
!!!!
!!!! Sans avoir ce point d'omportance en mémoire, le risque est grand que vous vous soouveniez d'une expression très simple en $`cos\,\theta_2`$, et en regardant trop rapidement la figure que nous n'en déduisiez érronément :
!!!! Sans avoir ce point important en mémoire, le risque est grand que vous vous souveniez d'une expression très simple en $`cos\,\theta_2`$, et en regardant trop rapidement la figure que nous n'en déduisiez erronément :
!!!!
!!!! $`\require{cancel}\xcancel{\delta=\dfrac{2\,n_2\,e}{cos\,\theta_2}}`$
......@@ -124,7 +124,7 @@ sur ce point. Exemple :<br>
!! La mécanique du point s'intéresse aux lois du mouvement d'un *objet ponctuel*. Ponctuel signifie
!! qui *apparait ponctuel à l'échelle de l'observation* (par exemple un point représentait un planète
!! pour l'astronome Le Verrier qui a prédit la position de la planète Neptune avant sa découverte). Cependant
!! l'objet considéré comme ponctuel à le plus souvent une extension, c'est un *volume mésoscopique* qui *peut
!! l'objet considéré comme ponctuel a le plus souvent une extension, c'est un *volume mésoscopique* qui *peut
!! tourner sur lui-même*, qui peut *parfois se déformer* ... bla, bla, bla ...
!!
!! Et cela permet de projeter déjà vers ce que vont apporter la *mécanique du solide*, la *mécanique des fluides*, etc ...
......@@ -143,12 +143,12 @@ Si jamais ce n'était pas suffisant, joindre une figure très très simple et en
(CME) A chaque niveau, la maîtrise de l'outil mathématique utilisé est essentielle.
L'apprenant qui peine sur un point mathématique ne portera pas son attention sur
le concept physique sous jacent. Voire il se découragera et refusera d'aller plus loin
le concept physique sous jacent. Voire, il se découragera et refusera d'aller plus loin
en cas d'auto-apprentissage.<br>
L'idée dans cette partie principale est de *détailler chaque étape des calculs*, car c'est en
lisant qu'on apprends à lire, et cela vaut aussi pour les mathématiques.
_(apprendre à imaginer dans sa tête les calculs intermédiaires, cela devrait être
sous forme d'exercices d'autoapprentissage dans la partie au-delà)_
lisant qu'on apprend à lire, et cela vaut aussi pour les mathématiques.
_(apprendre à imaginer dans sa tête les calculs intermédiaires, cela devrait réservé
pour des exercices d'autoapprentissage dans la partie au-delà)_
-----------------
......@@ -170,7 +170,7 @@ Comme dans un livre, je propose un *chapitrage classique*. Exemple type :
\# \#\# \#\#\# \#\#\#\# \#\#\#\#\#).
Note : le fichier de travail informatique pour cette partie "Principal" est un
textbook.fr.md (fr pour français, es pour espagno, en pour anglais, ...). Ce fichier
textbook.fr.md (fr pour français, es pour espagnol, en pour anglais, ...). Ce fichier
représente un bloc qui peut regrouper plusieurs chapitres. La techno supporte une charge
assez lourde en texte/équations/images. L'idée est que l'internaute puisse télécharger dans
son navigateur le fichier de travail converti par m3p2 en version htlm du web, et qu'il peut
......
......@@ -24,8 +24,8 @@ visble: true
**Deepen my thought** :
* Relativize my first certainties.
* Change the point of view.
* Test est my understanding and knowledge.
* Change my point of view.
* Test my understanding and knowledge.
![](Esprit_m3p2-solo_L1000-v3.gif)
......
......@@ -22,7 +22,7 @@ visble: true
#### 1 : Un défi pour moi-même
**Appronfondir ma pensée**
**Approfondir ma pensée**
* Relativiser mes certitudes premières.
* Changer de point de vue.
* Tester ma compréhension et mes connaissances.
......@@ -43,7 +43,7 @@ et **entreprendre.**
**Observer** <br>
* Observer les phénomènes.
* L'objet de l'observation est la réalité sensible perçue.
* L'objet de l'observation est la réalité sensible perçue ou mesurée.
* Rechercher des principes unificateurs sous la multiplicité des phénomènes.
**Interpréter et modéliser**
......
......@@ -112,7 +112,7 @@ _Progresser sur les chemins de la connaissance te demandera entraînement et per
#### Un ensemble de niveaux attribués à tous les sujets.
**Circuit pédagogique** : quand *une étape est sélectionnée sur chaque parcours pédagogiques du cursus*, alors l'*ensemble de ces étapes* constitue un circuit pédagogique.
**Circuit pédagogique** : quand *une étape est sélectionnée sur chaque parcours pédagogique du cursus*, alors l'*ensemble de ces étapes* constitue un circuit pédagogique.
![](m3p2-circuits-LR-fr.png)<br>
structure schématique de M3P2 : le circuit pédagogique
......
......@@ -76,13 +76,13 @@ lessons:
!!
!! L'étude des propriétés de symétrie des vecteurs vrais et des pseudo-vecteurs sera un préalable sur le chemin de l'électromagnétisme.
* Ainsi exprimée en fonction du champ d'excitation magnétique $`\overrightarrow{B}`$, la loi de Biot et Savart peut prendre les **trois expressions équivalentes**, *à utiliser selon les besoins* :<br>
* Ainsi exprimée en fonction du champ d'induction magnétique $`\overrightarrow{B}`$, la loi de Biot et Savart peut prendre les **trois expressions équivalentes**, *à utiliser selon les besoins* :<br>
<br>$`\overrightarrow{dB}_M=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\cdot\dfrac{I\cdot\overrightarrow{dl}_P\land\overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^3}\quad`$$`,\quad\overrightarrow{dB}_M=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\cdot\dfrac{\overrightarrow{j} \cdot d\tau_P\land\overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^3}\quad`$$`,\quad\overrightarrow{dB}_M=\dfrac{\mu_O}{4\pi}\cdot\dfrac{q_P \cdot \overrightarrow{v}\land\overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^3}`$
<br><br>
![](causes-magnetism-B-L1200-gif.gif)
* **Dans le vide et uniquement dans le vide**, le **champ magnétique** se représentée aussi bien par le *champ d'induction magnétique $`\overrightarrow{B}`$* que par le *champ d'excitation magnétique $`\overrightarrow{H}`$*, qui se déduisent l'un de l'autre par la simple multiplication par une constante : la constante magnétique encore appelée perméabilité magnétique absolue du vide.
* **Dans le vide et uniquement dans le vide**, le **champ magnétique** se représente aussi bien par le *champ d'induction magnétique $`\overrightarrow{B}`$* que par le *champ d'excitation magnétique $`\overrightarrow{H}`$*, qui se déduisent l'un de l'autre par la simple multiplication par une constante : la constante magnétique encore appelée perméabilité magnétique absolue du vide.
* **Dans le vide : $`\mathbf{\overrightarrow{B}=\mu_0\,\overrightarrow{H}}`$**
......@@ -96,7 +96,7 @@ lessons:
<!--MAGST-130-->
!! *Pour aller plus loin* :<br>
!! Nous verrons lors de l'étude de la magnétostatique dans les milieux magnétiques, que sous excitation d'un champ d'excitation magnétique $`\overrightarrow{H}`$, le milieu développera une aimantation $`\overrightarrow{M}`$ (grandeur physique de même dimension physique que $`\overrightarrow{H}`$ donc d'unité SI $`A\cdot m`$) qui complètera $`\overrightarrow{H}`$ pour donner le champ d'induction magnétique $`\overrightarrow{B}`$ :<br>
!! Nous verrons lors de l'étude de la magnétostatique dans les milieux magnétiques, que sous l'excitation d'un champ d'excitation magnétique $`\overrightarrow{H}`$, le milieu développera une aimantation $`\overrightarrow{M}`$ (grandeur physique de même dimension physique que $`\overrightarrow{H}`$ donc d'unité SI $`A\cdot m`$) qui complètera $`\overrightarrow{H}`$ pour donner le champ d'induction magnétique $`\overrightarrow{B}`$ :<br>
!! $`\overrightarrow{B}=\mu_0\,(\overrightarrow{H}+\overrightarrow{M})\quad`$ , soit $`\quad\overrightarrow{H}=\dfrac{\overrightarrow{B}}{\mu_0}+\overrightarrow{M}`$.
!!<!--MAGST-140-->
!! Un *milieu magnétique linéaire isotrope* sera caractérisé des *vecteurs $`\overrightarrow{B}`$ et $`\overrightarrow{H}`$ simplement proportionnels*, tels que :<br>
......@@ -106,7 +106,7 @@ lessons:
!! Si le milieu magnétique est linéaire ET anisotrope, $`[eq.2]`$ restera vérifiée, mais $`\mu`$ et $`\mu_r`$ seront de nature tensorielle.
<!--MAGST-150-->
* La **loi de Biot et Savart** *exprimée en fonction du champ d'excitation magnétique $`\overrightarrow{H}`$* ) s'écrit :<br>
* La **loi de Biot et Savart** *exprimée en fonction du champ d'excitation magnétique $`\overrightarrow{H}`$* s'écrit :<br>
<br>**$`\mathbf{\overrightarrow{dH}_M=\dfrac{1}{4\pi}\cdot\dfrac{I\cdot\vec{dl}_P\land\overrightarrow{PM}}{||\,\overrightarrow{PM}\,||^{\,3}}}`$**<br>
<br>soit encore :<br>
<!--MAGST-160-->
......@@ -147,7 +147,7 @@ lessons:
##### Description et paramétrage du problème
* Le **fil conducteur rectiligne infini** est parcouru par un *courant d'intensité $Ì`$ constante*.
* Le **fil conducteur rectiligne infini** est parcouru par un *courant d'intensité $`I`$ constante*.
![](magnetic-field-fil-rectiligne-infini_1_L1200.jpg)
......@@ -163,7 +163,7 @@ Nous prenons un **élément de courant $`I\cdot\overrightarrow{dl}_P`$ en un poi
* Il faut ensuite **choisir le bon repère de l'espace** dans lequel la description mathématique de la situation et les calculs seront simples :<br>
* Un **fil rectiligne infini** est *invariant par rotation d'angle $`\varphi`$* quelconque et *par translation $`z`$* quelconque, si nous choissisons un **repère cylindrique $`(O, \overrightarrow{e_{\rho}}, \overrightarrow{e_{\rho}}, \overrightarrow{e_z})`$ dont l'axe $`Oz`$ est l'axe du fil**, comme repère de l'espace.
* Un **fil rectiligne infini** est *invariant par rotation d'angle $`\varphi`$* quelconque et *par translation $`z`$* quelconque, si nous choissisons un **repère cylindrique $`(O, \overrightarrow{e_{\rho}}, \overrightarrow{e_{\varphi}}, \overrightarrow{e_z})`$ dont l'axe $`Oz`$ est l'axe du fil**, comme repère de l'espace.
* Nous choisirons de positionner l'**origine $`O`$** du repère au *point de projection orthogonale du point $`M`$ sur le fil*. Ainsi le point $`M`$ de coordonnées cylindriques $`\rho; \varphi, z)`$ est suité à la distance $`z`$ du fil.
![](magnetic-field-fil-rectiligne-infini_3_L1200.jpg)<br>
......
......@@ -98,7 +98,7 @@ $`\Longrightarrow`$ :<br>
\- l'*intégration* sur un chemin utilise le symbole **$`\displaystyle\int_{\mathcal{C}}`$** :
*$`\quad\displaystyle\int_{M_1}^{M_2} ... `$* ou *$`\quad\displaystyle\int_{M_2}^{M_1} ... `$*
* **ligne fermée = contour = circuit** si parcouru par un courant électrique : *ligne se refermant sur elle-même*.<br>
* **ligne fermée = contour = circuit** (circuit si parcouru par un courant électrique) : *ligne se refermant sur elle-même*.<br>
$`\Longrightarrow`$ :<br>
\- le **sens positif** de parcours doit être choisi et il est *indiqué par l'orientation des éléments vectoriels de chemin $`\overrightarrow{dl}`$*.<br>
\- l'*intégration* sur un contour utilise le **symbole $`\oint_{\mathcal{C}}...`$**
......@@ -114,10 +114,9 @@ $`\Longrightarrow`$ :<br>
---
* Une **surface associée à un contour** respectent les deux conditions suivantes :<br>
* Une **surface associée à un contour** respecte les deux conditions suivantes :<br>
<br>\- la surface **s'appuie sur ce contour**.<br>
<br>\- les **deux orientations choisis**, l'une sur le *contour* et l'autre sur la *surface*, sont liés par la **règle de la main droite**.
<br>\- les **deux orientations choisis**, l'une sur le *contour* et l'autre sur la *surface*, sont liées par la **règle de la main droite**.
![](contour_surface_associated_oriented_4_L1200.gif)
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ lessons:
<!--MétaDonnée : ... -->
### Milieux diélectriques dans un champ électrique stationnaire
### Milieux diélectriques dans un champ stationnaire
#### Code des couleurs et des symboles
......
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