introduction
Différences
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| introduction [2025/10/03 13:16] – mistert2 | introduction [2025/10/03 14:56] (Version actuelle) – mistert2 | ||
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| Ligne 93: | Ligne 93: | ||
| Pour les isolants, il faudra fournir une tension énorme pour les rendre conducteurs. Généralement cela provoque un arc et condamne le matériau. c'est également ce qui se passe lors d'un orage lorsque l'air devient conducteur. On dit alors que l' | Pour les isolants, il faudra fournir une tension énorme pour les rendre conducteurs. Généralement cela provoque un arc et condamne le matériau. c'est également ce qui se passe lors d'un orage lorsque l'air devient conducteur. On dit alors que l' | ||
| - | Définition | + | **Définition** |
| Le courant électrique | Le courant électrique | ||
| Le courant électrique sera défini comme le débit de charges circulant à l' | Le courant électrique sera défini comme le débit de charges circulant à l' | ||
| Ligne 154: | Ligne 155: | ||
| ==== La force électrostatique ==== | ==== La force électrostatique ==== | ||
| + | |||
| + | Remarque | ||
| + | Faisons un peu de mécanique. Prenons une masse < | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si on pose le champ de pesanteur <mt color=" | ||
| + | il vient que <mt color=" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | G représente ici le champ de pesanteur c'est à dire < | ||
| + | |||
| + | Le champ de pesanteur est représenté ci-dessous : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Cette illustration donne l' | ||
| + | |||
| + | Si l'on se place maintenant dans un contexte électrique avec deux charges on trouve une expression mathématique similaire : | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | avec : | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | * d : distance en mètres entre les deux charges | ||
| + | |||
| + | Si on pose le champ électrique <mt color=" | ||
| + | il vient que <mt color=" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le champ électrique est représenté ci-dessous : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Si on place une charge positive sur une plaque et une charge négative sur une autre plaque on observe le champ suivant : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Remarque | ||
| + | Les plus observateurs reconnaîtront ici la structure d'un condensateur. Notez également qu' | ||
| + | |||
| + | **Attention** | ||
| + | |||
| + | Mais ou se trouve la tension ? | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Les équipotentielles sont des lignes qui relient les points ayant la même tension. Vous remarquerez que le champ se dirige d'un potentiel haut vers un potentiel bas. Ainsi la tension électrique correspond à une différence de potentiel électrique. Ceci signifie que sur le champ crée sur les deux plaques, les lignes de potentiel électriques correspondront à des lignes verticales entre les deux plaques. Ainsi une charge positive se trouve entre les deux plaques, elle sera accélérée par la force électrostatique. Elle se déplacera du potentiel le plus élevé (le plus chargé)(+) au potentiel le moins élevé (le moins chargé)(-). | ||
| + | |||
| + | Ainsi, dans un champ uniforme on peut noter : <mt color=" | ||
| + | |||
| + | avec : | ||
| + | |||
| + | * U: différence de potentiel électrique ou tension en Volts | ||
| + | |||
| + | * E: champ électrique en <mt>V \cdot m^{-1}</ | ||
| + | |||
| + | * d: distance en mètres | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Remarque** | ||
| + | |||
| + | Calculons le travail de la force électrique entre les plaques : | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | avec : | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | * U : tension en volts | ||
| + | |||
| + | * I : intensité du courant en ampères | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pour le champ de pesanteur le travail serait : | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | <mt color=" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | avec : | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | La puissance est toujours le produit de deux grandeurs : une grandeur effort et une grandeur flux. | ||
| + | ^ Puissance | ||
| + | | Électrique | ||
| + | | Mécanique Translation | ||
| + | | Mécanique Rotation | ||
| + | | Hydraulique | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Définition** | ||
| + | |||
| + | Comme < | ||
| + | |||
| + | **Complément** | ||
| + | |||
| + | Nous avons ainsi montré que le domaine mécanique avait son entité élémentaire : la masse. Dans le domaine électrique il s'agit de la quantité d' | ||
| + | |||
| + | Finalement tout se joue à l' | ||
| + | |||
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| + | |||
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introduction.1759497402.txt.gz · Dernière modification : de mistert2
