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lectromagn tisme

L'lectromagntisme. Aimant et champ magntique.Courant et champ magntique.lectro-aimants. Exemples d'utilisation des lectro-aimants.. C'est quoi le magntisme?. Phnomne d'interaction distanceForce invisible qui attire ou repousseIl existe de faon naturelle autour de la magntite :l'ox

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Presentation Transcript


    1. Électromagnétisme

    2. L’électromagnétisme Aimant et champ magnétique. Courant et champ magnétique. Électro-aimants. Exemples d’utilisation des électro-aimants.

    3. C’est quoi le magnétisme? Phénomène d’interaction à distance Force invisible qui attire ou repousse Il existe de façon naturelle autour de la magnétite : l’oxyde de fer Fe3O4 c’est l’aimant naturel et si on le frotte sur de l’acier, celui-ci acquiert les mêmes propriétés. Les aimants attirent le fer, le nickel, le cobalt et le chrome.

    4. Origine atomique du magnétisme (Hors programme SCP4011)

    6. Intensité du champ magnétique (Hors programme SCP4011) C’est une force qui s’exerce sur une masse magnétique en un point du champ. L’influence du champ varie d’un point à l’autre du champ. L’intensité se mesure en oersted (Oe) du physicien danois Oersted (l777-1851)

    7. Pôles Ils se situent aux extrémités d’un aimant Le pôle attiré vers le nord terrestre est un pôle nord. Le pôle attiré vers le sud terrestre est un pôle sud. Les lignes de champ sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud d’un aimant.

    8. Aiguille d ’une boussole

    9. La terre est un gros aimant

    10. Aimants

    11. Lignes de champ

    12. Effet magnétique du courant Un courant électrique crée autour de lui un champ magnétique. (Oersted 1820) Il agit donc comme un aimant. L’aiguille d’une boussole peut nous indiquer le sens des lignes de champ produites par le courant qui passe dans un fil.

    13. Courant et champ magnétique

    14. Visualisation du champ magnétique autour d’un fil conducteur

    15. Donc Lorsqu’un courant électrique traverse un fil il crée un champ magnétique autour de lui. Ce champ est orienté selon la règle de la main droite. Si l'on tient le conducteur dans la main droite, le pouce orienté dans le sens du courant, les doigts pointeront dans le sens des lignes du champ.

    16. Boucle Si un fil parcouru par un courant est tourné en forme de boucle…

    17. Boucle Si un fil parcouru par un courant est tourné en forme de boucle… Les lignes de champ vont entrer par une face de la boucle et sortir par l’autre.

    18. Visualisation du champ magnétique

    19. Boucle (suite) Comme pour un aimant, la face de la boucle où les lignes de champ entrent sera un pôle sud. La face où ces lignes sortent sera un pôle nord.

    20. Bobine Si nous enroulons un fil, nous obtenons une bobine formée de plusieurs boucles. Une bobine enroulée régulièrement s’appelle un solénoïde.

    21. Champ magnétique dans une bobine

    22. Électro-aimant Un solénoïde parcouru par un courant devient un électro-aimant. Il se comporte comme un aimant. Les lignes de champ entrent par le pôle sud et sortent du pôle nord.

    23. Identification des pôles d’un électro-aimant (méthode différente de celle vue dans le cahier sofad scp4011) Règle de la main droite: On enroule les doigts autour de la bobine dans le sens du courant. Le pouce indique alors le pôle nord. Pour trouver le sens du courant on place le pouce vers le pôle nord, les doigts indique alors le sens du courant.

    25. Quelques exemples d’utilisations Comme aimant puissant pour soulever des poids lourds ou amarrer des bateaux. Dans un haut-parleur pour créer un mouvement de va et vient. Trains à lévitation magnétique. Imagerie par résonance magnétique. Stockage d’information en informatique. Dans un moteur électrique. Dans un générateur.

    27. Petit test En cliquant sur le lien tu auras accès à un test en ligne sur le magnétisme.

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