vitesse du courant électrique
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vitesse du courant électrique



  1. #1
    invitea1a28b07

    vitesse du courant électrique


    ------

    Bonjour.Je voudrais savoir à quelle vitesse se déplace le courant électrique dans les cables,ou plus exactement,la vitesse des électrons.Merci

    -----

  2. #2
    invitec053041c

    Re : vitesse du courant électrique

    Bonjour.
    Si je ne me trompe, tout dépend de la différence de potentiel qui leur est appliquée.

  3. #3
    mbochud

    Re : vitesse du courant électrique

    À quelle vitesse se déplace le courant électrique?

    Il faut préciser vitesse des électrons ou vitesse de l’effet du champ électrique de l’ensemble de ces électrons.

    La composante de vitesse des électrons liée au courant n’est que de quelques mm par sec. Cela dépend du courant et de la section du fil.

    La vitesse de l’effet du champ électrique de l’ensemble de ces électrons est la vitesse de la lumière (ou un peu moins dépendamment de la géométrie du fil 200000km/s dans du coaxe).

  4. #4
    invite527bba59

    Re : vitesse du courant électrique

    Bonjour,
    Tu as raison pour la vitesse moyenne.
    Pour comprendre vraiment de quoi depend la vitesse, il faut considerer le libre parcours moyen.
    L'electron est acceleré par le champ electrique et atteint rapidement une vitesse tres élevée (a cause de sa masse faible). Mais tres rapidement , il va ricocher dans les atomes du cable (cuivre par exemple) et repartir un peu n'importe ou.
    C'est le champ electrique qui fait que la vitesse moyenne n'est pas nulle et est dirigée dans le sens du champ.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    mbochud

    Re : vitesse du courant électrique

    Vrai; vitesse moyenne évidemment.

  7. #6
    b@z66

    Re : vitesse du courant électrique

    La curiosité est un très beau défaut.

  8. #7
    mariposa

    Re : vitesse du courant électrique

    Citation Envoyé par rutherford Voir le message
    Bonjour.Je voudrais savoir à quelle vitesse se déplace le courant électrique dans les cables,ou plus exactement,la vitesse des électrons.Merci
    La densité de courant s'écrit: j=N.e.<V>

    N densité d'électrons.

    <v> c'est la vitesse moyenne des électrons.

    la vitesse moyenne des électrons s'écrit:

    <V> = mu.E

    mu c'est la mobilité des électrons

    E c'est le champ électrique.

    la mobilité s'écrit

    mu = e.Tau/M

    Tau est le temps moyen entre 2 collisions sur les vibrations du réseau.

  9. #8
    invitea1a28b07

    Re : vitesse du courant électrique

    Bonjour.Les réponses précédemment données me conviennes mais quels sont les éléments qui poussent les électrons à se déplacer dans les cables;la DDP est-elle tributaire du diamètre des cables;et dans les piles et batteries,il n'y a pas de cable,comment se déplace les électrons.Merci

  10. #9
    FC05

    Re : vitesse du courant électrique

    Comme les électrons ne savent pas nager (à de rares exceptions prés), dans les batteries ce sont les ions qui transportent les charges électriques.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick

  11. #10
    evrardo

    Re : vitesse du courant électrique

    Est ce que la résistance des conducteurs augmente avec la chaleur?
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.

  12. #11
    invite62a756ee

    Re : vitesse du courant électrique

    bonjour;
    Oui la résistance des conducteurs augmente avec la temperature .
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Est ce que la résistance des conducteurs augmente avec la chaleur?

  13. #12
    evrardo

    Re : vitesse du courant électrique

    Citation Envoyé par zakariamazigh Voir le message
    bonjour;
    Oui la résistance des conducteurs augmente avec la temperature .
    Merci Zakaria.
    Remarque c'est logique puisque la résistance est théoriquement nulle lorsque la température est au zéro absolu.

    Merci pour ton aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.

  14. #13
    mariposa

    Re : vitesse du courant électrique

    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Merci Zakaria.
    Remarque c'est logique puisque la résistance est théoriquement nulle lorsque la température est au zéro absolu.

    Merci pour ton aide.

    Bonjour,

    la résistance n'est, ni théoriquement, ni pratiquement, nulle au zéro absolu.

  15. #14
    adhalam

    Red face Re : vitesse du courant électrique

    Bonjour

    On nous a appris que la vitesse du courant est proche de celle de la lumière mais la vitesse des électrons est beaucoup plus faible (j'ai appris ça grâce au forum).
    Il y a donc une différence entre la vitesse des électrons et le phénomène engendré (onde électromagnétique)... corrigez moi SVP si je dis des bêtises

    amicalement
    "Never say what you know but always know what you say"

  16. #15
    invite62a756ee

    Re : vitesse du courant électrique

    Bonjour ;
    il y a une différence entre le déplacement moyen des électrons et la vitesse de l'information dans un conducteur ."tout a la présence d'un champ électrique bien sur "
    voir ce lien
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse...ectricit%C3%A9
    est il ne faut pas oublier que les électrons on une autre vitesse due a l'agitation thermique . d'une énergie cinétique égale a E=3/2 K T .
    ou k est une constante égale a 1.38E-23 si je me rappelle bien , T est la température .

  17. #16
    f6bes

    Re : vitesse du courant électrique

    Bjr Adhalam
    C'est probablement "pire" que tu ne le supposes !
    En CONTINU effectivement les électrons arrivent à se déplacer dans un MEME sens.
    En ALTERNATIF ils n'ont pas eu le temps de faire un pas qu'ils retournent illico d'ou ils viennent et ce 50 fois par seconde pour le courant "industriel et abonné".
    Donc ne se déplacent quasiment pas.
    Bonne journée

  18. #17
    evrardo

    Re : vitesse du courant électrique

    Donc le courant électrique n'est pas un flux d'électrons!
    Alors là je ne comprends plus rien.
    Dernière modification par Philou67 ; 17/09/2010 à 07h47. Motif: Citation inutile
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.

  19. #18
    f6bes

    Re : vitesse du courant électrique

    Bjr à toi,
    Regarde là: les boules sont les "électrons", elles ne bougent quasiment pas (là c'est "ALTERNATIF") , par contre le "flux" lui est transmis d'un coté à l'autre.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_Newton

    LFPR l'expliquerait mieux que moi.

    A+

  20. #19
    curieuxdenature

    Re : vitesse du courant électrique

    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Donc le courant électrique n'est pas un flux d'électrons!
    Alors là je ne comprends plus rien.
    Bonjour evrardo

    c'est pourtant un flux d'électrons, que ce soit en continu ou en alternatif.
    Avec l'alternatif la différence joue sur le type des récepteurs associés, quand on a affaire à des moteurs les lois ne sont plus pareilles qu'en courant continu. Une image grossière est de considérer un électron comme une molécule d'eau, bien que le château d'eau soit loin du robinet, son ouverture donne immédiatement l'eau demandée, elle est, comme l'électron, déjà présente à l'embouchure de la vanne.

    A part ça, dans un conducteur, en cuivre le plus souvent, on table sur une densité d'électrons identique à la densité de matière, ce qui oblige à se souvenir du nombre d'Avogadro et de la valeur de la charge électrique élémentaire.
    En associant cela à la densité du métal, à sa section et à l'intensité du courant on obtient facilement la vitesse moyenne des électrons dans le conducteur.

    Sauf erreur, je trouve pour un fil de cuivre de 1mm2, une intensité de 1 Ampère, une vitesse de 0.0735 mm/s
    L'electronique, c'est fantastique.

  21. #20
    inviteec07bcb2

    Re : vitesse du courant électrique

    On en parlait déjà il y a 7 ans sur Usenet, fr.sci.physique, et la particularité est que là, un intervenant avait fait de la physique des solides, et avait au moins une idée de ce qu'est un niveau de Fermi, lui :

    http://groups.google.fr/group/fr.sci...de+Fermi&pli=1

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