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introduction [2025/10/03 14:03] mistert2introduction [2025/10/03 14:56] (Version actuelle) mistert2
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'isolant claque.  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'isolant claque. 
  
-Définition+**Définition** 
 Le courant électrique Le courant électrique
 Le courant électrique sera défini comme le débit de charges circulant à l'intérieur du conducteur. On notera :  Le courant électrique sera défini comme le débit de charges circulant à l'intérieur du conducteur. On notera : 
Ligne 173: Ligne 174:
  
  
-représente ici le champ de pesanteur c'est à dire <mt>9,81 m \cdot s^{-2}</mt> au niveau de la mer.+représente ici le champ de pesanteur c'est à dire <mt>9,81 m \cdot s^{-2}</mt> au niveau de la mer.
  
 Le champ de pesanteur est représenté ci-dessous : Le champ de pesanteur est représenté ci-dessous :
Ligne 233: Ligne 234:
 Calculons le travail de la force électrique entre les plaques : Calculons le travail de la force électrique entre les plaques :
  
-<mt color="purple">W(F_{elec}) = F_{elec} \cdot = q \cdot E \cdot L</mt>+<mt color="purple">W(F_{elec}) = F_{elec} \cdot = q \cdot E \cdot d</mt>
  
 <mt color="purple"> ~soit~ W(F_{elec})= q \cdot U </mt> <mt color="purple"> ~soit~ W(F_{elec})= q \cdot U </mt>
Ligne 268: Ligne 269:
     * <mt>W(F_{pes})</mt> : travail en joules     * <mt>W(F_{pes})</mt> : travail en joules
     * <mt>F_{pes}</mt> : force en Newtons     * <mt>F_{pes}</mt> : force en Newtons
-    * <mt>v: vitesse en m \cdot s-1</mt>+    * <mt>v: vitesse~en~m \cdot s^{-1}</mt>
     * <mt>P_{meca} </mt>: puissance mécanique en watts     * <mt>P_{meca} </mt>: puissance mécanique en watts
  
Ligne 281: Ligne 282:
  
  
-Définition +**Définition** 
-Comme  + 
- on en déduit que  +Comme <mt>W=Q \cdot U</mt> on en déduit que <mt>U = \frac{W}{Q}</mt> . La tension correspond donc à l'énergie nécessaire pour déplacer une charge d'1 coulomb. 
-. La tension correspond donc à l'énergie nécessaire pour déplacer une charge d'1 coulomb.+ 
 +**Complément**
  
-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'électricité. On retrouve le même formalisme mathématique pour les deux domaines. Les lois de conservations de masse et de la quantité d'électricité sont deux lois fondamentales en physique. 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'électricité. On retrouve le même formalisme mathématique pour les deux domaines. Les lois de conservations de masse et de la quantité d'électricité sont deux lois fondamentales en physique.
  
 Finalement tout se joue à l'échelle de l'atome : le boson de Higgs confère une masse particules, et il se trouve au sein de l'atome des particules possédant une charge électrique. Le monde de l'électricité n'est finalement pas si éloigné que cela du monde de la mécanique. En électricité tout comme en mécanique les explications se situent bien souvent à l'échelle atomique !  Finalement tout se joue à l'échelle de l'atome : le boson de Higgs confère une masse particules, et il se trouve au sein de l'atome des particules possédant une charge électrique. Le monde de l'électricité n'est finalement pas si éloigné que cela du monde de la mécanique. En électricité tout comme en mécanique les explications se situent bien souvent à l'échelle atomique ! 
  
-Fin+
  
  
introduction.1759500219.txt.gz · Dernière modification : de mistert2