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Théorème d'unicité III. Capacité d'un conducteur seul III. Définition III. Exemple III. Influence de n conducteurs III. Exemple - L'électroscope III. Influence partielle – influence totale III. Coefficients d'influence – Capacité III. Le condensateur plan Chap. 6:Electrocinétique 1. Courant et résistance électriques a. Le courant électrique b. COURS BIEN DETAILLE DE MODULE ELECTROSTATIQUE ET ELECTROCINETIQUE , filière SMPC S2 PDF. La densité de courant électrique c. Loi d'Ohm microscopique d. Loi d'Ohm macroscopique 2. Eléments d'un circuit électrique a. Notion de circuit électrique b. Puissance électrique disponible c. Nécessité d'une force électromotrice 3. Lois régissant les circuits électriques a. Loi d'Ohm généralisée b. Lois de conservation (lois de Kirchhoff) c. Résolution pratique des équations en électrocinétique d. Le théorème de Thèvenin Voir Aussi plus Cours Algèbre 2 Algèbre 2 exercices corrigés Algèbre 2 examens corrigés Analyse 2 cours Analyse 2 exercices corrigés Analyse 2 examens corrigés Electricité 1 cours Electricité 1 exercices corrigés Electricité 1 examens corrigés Optique géométrique cours Optique géométrique exercices corrigés Optique géométrique examens corrigés Chimie en solution cours Chimie en solution exercices corrigés Chimie en solution examens corrigés Liaisons chimies cours Liaisons chimies exercices corrigés Liaisons chimies examens corrigés

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L'étude des phénomènes électriques s'est continuée jusqu'au XIXème siècle, où s'est élaborée la théorie unifiée des phénomènes électriques et magnétiques, appelée électromagnétisme. C'est à cette époque que le mot « statique » est apparu pour désigner les phénomènes faisant l'objet de ce cours. Nous verrons plus loin, lors du cours sur le champ magnétique, pourquoi il en est ainsi. On se contentera pour l'instant de prendre l'habitude de parler de phénomènes électrostatiques. Pour les mettre en évidence et pour apporter une interprétation cohérente, regardons deux expériences simples. Expérience 1: Prenons une boule (faite de sureau ou de polystyrène, par ex. Electrostatique cours s2 2. ) et suspendons-la par un fil. Ensuite on approche une tige, de verre ou d'ambre, après l'avoir frottée préalablement: les deux tiges attirent la boule. Par contre, si l'on approche simultanément les deux tiges côte à côte, rien ne se passe. Tout se passe donc comme si chacune des tiges était, depuis son frottement, porteuse d'électricité, mais que celle-ci pouvait se manifester en deux états contraires (car capables d'annuler les effets de l'autre).

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L'électricité: l'effet du déplacement de particules chargées à l'intérieur d'un conducteur, sous l'effet d'une différence de potentiel aux extrémités de celui-ci. Ce phénomène physique est présent dans de nombreux contextes: l'électricité constitue aussi bien l'influx nerveux des êtres vivants que les éclairs d'un orage. Les découvertes des lois naturelles d'électricité ont conduit à l'électrotechnique, et les inventions de l'électrotechnique sont largement utilisées dans les sociétés développées, par exemple pour transporter de grandes quantités d'énergie facilement utilisable.

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Interaction électrique- Electrostatique 1. 1. Phénomènes électrostatiques: notion de charge électrique 1. 2. Loi de Coulomb 1. 3. Principe de superposition 1. 4. Exercices 1. 5. Corrigés 2. Champs et potentiel électriques 2. Champ électrostatique d'une charge ponctuelle 2. Potentiel électrostatique crée par une charge ponctuelle 2. Généralisation et principe de superposition 2. Energie électrostatique 2. Le dipôle électrostatique 2. 6. Théorème de Gauss 2. 7. Exercices 2. 8. Corrigés 3. Electrostatique cours s2 download. Conducteurs, condensateurs 3. Conducteurs 3. Condensateurs 3. Exercices 3. Corrigés 4. Courant et résistance électrique 4. Le courant électrique 4. La densité de courant électrique 4. Loi d'Ohm 4. Associations de résistances 4. Rôle du générateur: force électromotrice 4. Les lois de Kirchhoff 4. Aspect énergétique: loi de Joule 4. Exercices 4. 9. Corrigés 5 Réseaux électrocinétiques Régimes variables 5. Définition d'un dipôle électrocinétique 5. Conventions de signe 5. Puissance électrique reçue par un dipôle 5.

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La particule portant cette charge élémentaire est appelée l'électron. Dans le système d'unités international, l'unité de la charge électrique est le Coulomb (symbole C). Des phénomènes d'électricité statique mettent en jeu des nanocoulombs (nC) voire des microcoulombs (µC), tandis que l'on peut rencontrer des charges de l'ordre du Coulomb en électrocinétique. Electrostatique cours s2 plus. L'ensemble des expériences de la physique (et en particulier celles décrites plus haut) ne peuvent s'expliquer que si la charge électrique élémentaire est un invariant: on ne peut ni la détruire ni l'engendrer, et ceci est valable quel que soit le référentiel. C'est ce que l'on décrit par la notion d'invariance relativiste de la charge électrique. I. 2- Structure de la matière La vision moderne de la matière décrit celle-ci comme étant constituée d'atomes. Ceux-ci sont eux-mêmes constitués d'un noyau (découvert en 1911 par Rutherford) autour duquel « gravite » une sorte de nuage composé d'électrons et portant l'essentiel de la masse.

Filière SMI – Module Physique II – Elément 1: Electricité – Cours Prof. 1ère partie Chapitre III Le potentiel électrostatique dans le vide I. Circulation du champ électrostatique I. 1 Définition La circulation d'un champ de vecteur E, sur une courbe, de A à B est définie Brr r par: CAB (Ã)= E. Cours Univers : Electrostatique et électrocinétique SMPC S2. d l où dl désigne le déplacement élémentaire le long de la courbe Ã. I. 2 Conservation de la circulation du champ électrostatique La circulation élémentaire d'un champ E créé par une charge ponctuelle q est: La circulation de A à B sur la courbe à est donc: Cette circulation ne dépend pas du chemin à pour aller de A à B: la circulation se conserve lorsque nous passons d'un chemin à à un chemin à ' reliant les points A et B: la circulation du champ est conservative. On peut donc identifier le champ Er à champ de gradient: II. Potentiel crée par une charge ponctuelle une charge ponctuelle qi placé en O, crée à la distance r le potentiel scalaire V donné par: • C'est un champ scalaire. Il est défini par les relations suivantes: Remarques: o Le potentiel V est défini à une constante près.

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