chapitre 8 Flashcards

1
Q

Aimant

A

Matériau qui a une propriété
magnétique intrinsèque

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2
Q

Champ magnétique

A

On représente l’influence magnétique
d’un aimant par les lignes de champ
magnétique.

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3
Q

Orientation du champ magnétique

A

L’aiguille d’une boussole (petit aimant
très léger avec un Nord et un Sud) suit
la direction du champ magnétique.

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4
Q

Quel sont les propriétés des lignes de champ ?

A

1: Le champ magnétique est tangent aux lignes de
champ magnétique

2: Le module du champ magnétique est
proportionnel à la densité des lignes de champ :
plus les lignes de champ sont rapprochées, plus le
module du champ est grand

3: À l’extérieur de l’aimant, les lignes partent du pôle
Nord et aboutissent au pôle Sud de l’aimant, mais
ne s’arrêtent pas là

4: À l’intérieur de l’aimant, les lignes partent du pôle
Sud et aboutissent et au pôle Nord de l’aimant

5 : Les lignes ne se croisent pas et forment toujours
des boucles fermées

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5
Q

Les pôles de type
opposés

A

s’attirent

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6
Q

Les pôles de même type se

A

repoussent

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7
Q

Champ magnétique uniforme

A

Un champ magnétique uniforme
peut se former entre deux pôles
d’un aimant repliés en forme de ‘‘C’’.

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8
Q

Le champ magnétique d’un aimant est il un champ magnétique uniforme ?

A

Le champ magnétique d’un aimant n’est pas uniforme, car il varie en grandeur et en orientation

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9
Q

Le Champ magnétique terrestre

A

1: La Terre est un aimant causé par les courants
de convection du noyau externe fait de métal
liquide (Ni-Fe)

2: La Terre produit un champ magnétique qui
oriente l’aiguille aimantée d’une boussole dans
la direction nord-sud.

3: Puisque le pôle nord d’une boussole est attiré
vers le nord géographique de la Terre, celui-ci
est donc un pôle sud magnétique.

4: De même, le pôle nord magnétique de la Terre
se trouve au sud géographique de la Terre.

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10
Q

Produit vectoriel

A

Règle de la Main Droite (RMD)
1 On aligne la main droite le long du premier vecteur de la multiplication (l’ordre
est important) avec le côté paume vers le deuxième vecteur.
2 Ensuite, on tourne la main, en gardant l’axe du poignet fixe, de manière à ce
que la main rejoigne le deuxième vecteur (en balayant de la main l’angle entre les deux
vecteur comme si nous voulions rabattre le premier vecteur sur le deuxième). Le pouce droit indique l’orientation du vecteur résultant.

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11
Q

Le champ magnétique produit sur l’axe d’un solénoïde ?

A

1: On construit un solénoïde (ou bobine hélicoïdale) en enroulant un fil conducteur sur un cylindre

2: Un solénoïde peut contenir des centaines de spires
3: Si on fait circuler un courant dans le solénoïde, le même courant circule
dans chaque spire
4: Chaque spire est équivalente à une boucle circulaire

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12
Q

Le champ magnétique produit sur
l’axe d’un solénoïde ?

A

1: Le champ magnétique résultant est la
superposition des champs magnétiques
produits par chaque spire (chaque boucle
de courant)

2: Le module du champ est très faible à
l’extérieur, mais très intense à l’intérieur

3: À l’intérieur du solénoïde : B est
pratiquement parallèle à l’axe

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13
Q

est ce que les monopoles magnétiques existent ?

A

Non

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14
Q

Le champ magnétique produit par un long fil conducteur
Est-il possible qu’un fil parcouru par un courant I produise un ?

A

oui

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15
Q

Une charge q produit un E mais pour produire un B(Champ magnétique), il faut que la charge
soit …

A

En mouvement

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16
Q

Pour trouver l’orientation du champ magnétique créé par un
courant, on utilise …

A

le truc de la main droite

17
Q

le truc de la main droite

A

Orientation du champ magnétique
(Règle du pouce)
Si on oriente le pouce de la main droite selon le sens du courant I, les autres
doigts s’enroulent dans le sens du champ magnétique B

18
Q

Produit vectoriel

A

ce faire un outil pour comprendre le i j k j i

19
Q

La loi de Biot-Savart

A

La loi de Biot-Savart permet de calculer le champ magnétique
produit par un petit fil parcouru par un courant I.

20
Q

C’est quoi la Perméabilité du vide

A

Elle représente la «résistance» qu’offre le vide à l’établissement du champ
magnétique et vaut EXACTEMENT

21
Q

Utilisation de la loi de Biot-Savart (B-S)

A

C’est l’équation qui permet de calculer le champ magnétique produit
par n’importe quelle configuration de courant.

Il faut d’abord subdiviser le fil en segments infinitésimaux

À chacun de ces petits bouts de fil, on applique la loi de B-S et la RMD pour
obtenir , soit la contribution de champ produite par un seul élément.

Pour trouver le champ magnétique total , il faut faire la somme
(l’intégrale) de toutes les contributions .

On doit décomposer cette intégrale selon les composantes puisqu’elle est
vectorielle (c’est le principe de superposition).

On va plutôt se limiter à des configurations faciles.

21
Q

Quand on enroule les doigts de la main droite dans le sens du courant dans la boucle Qu’est ce que le pouce indique.

A

Quand on enroule les doigts de la main droite dans le sens du courant dans la boucle, le pouce indique seulement le sens du champ magnétique à
l’intérieur

22
Q

Une boucle de courant est équivalent à un aimant pourquoi ?

A

on ne peut pas séparer le pôle nord du pôle sud. En effet, une boucle de courant est équivalente à un aimant.

C’est ce phénomène qui explique les aimants naturels. Certains matériaux
ont des orbitales alignées sur lesquelles les électrons tournent dans le
même sens: les champs magnétiques s’additionnent et créent un champ
magnétique total puissant.

23
Q

Le champ magnétique produit sur l’axe d’un solénoïde

A

On construit un solénoïde (ou bobine hélicoïdale) en enroulant un fil
conducteur sur un cylindre

Un solénoïde peut contenir des centaines de spires

Si on fait circuler un courant dans le solénoïde, le même courant circule
dans chaque spire

Chaque spire est équivalente à une boucle circulaire

24
Q

Le champ magnétique produit sur
l’axe d’un solénoïde

A

Le champ magnétique résultant est la
superposition des champs magnétiques
produits par chaque spire (chaque boucle
de courant)

Le module du champ est très faible à
l’extérieur, mais très intense à l’intérieur

À l’intérieur du solénoïde : B est
pratiquement parallèle à l’axe

25
Q

Dans un solénoïde idéal comment sont les spires

A

Dans un solénoïde idéal les spires sont très serrées et en très grand nombre. On dit que sa longueur est infinie. en fait son rayon doit être plus petit que ça longueur.

Le champ magnétique à l’intérieur d’un solénoïde idéal est uniforme
et intense, alors qu’il est nul à l’extérieur.

26
Q

Quelle est l’avantage des électro-aimant ??

A

L’avantage de l’électroaimant, c’est qu’on peut avoir ou non un
aimant en faisant passer un courant ou non dans le solénoïde.
C’est donc un aimant qui peut être actif ou non, ce qu’on ne peut
pas faire avec un aimant permanent.

27
Q
A