Champ magnétique et boucle conductrice non uniforme...
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Champ magnétique et boucle conductrice non uniforme...



  1. #1
    JusteBete

    Champ magnétique et boucle conductrice non uniforme...


    ------

    Bonjour,

    Je réalise une boucle avec un demi-cercle d'un fil de résistance R1 et un demi-cercle d'un fil de résistance R2,
    et j'alimente cette boucle avec une tension V.

    Ma question porte sur le type de champs magnétique que peut donner un tel système, et plus exactement,
    cela peut-il générer un champs magnétique sur le plan de la boucle ?

    As-t on un effet ( "genre condensateur" ) qui pourrait créer un champs ou une force dans le plan de la boucle ?

    Bien-sûr, si le champ magnétique perpendiculaire à la boucle n'est pas uniforme, la réponse réponse m'intéresse aussi.

    En vous remerciant par avance

    -----

  2. #2
    LPFR

    Re : Champ magnétique et boucle conductrice non uniforme...

    Bonjour.
    Le champ magnétique ne dépend que du courant. Il s'en f... des tensions et des résistances.
    Donc, le champ magnétique sera le même que si la boucle état parfaitement conductrice.
    Par contre, ce qui changera sera la puissance dissipée par la boucle. Elle chauffera d'avantage.
    Au revoir.

  3. #3
    interferences

    Re : Champ magnétique et boucle conductrice non uniforme...

    Bonjour,
    Pour ajouter,
    On aura bien entendu une tension (force) dans le plan de la boucle orienté vers l'extérieur du aux forces de Laplace.
    Mais pas de "condensateur".
    Au revoir.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.

  4. #4
    invite50625854

    Re : Champ magnétique et boucle conductrice non uniforme...

    Le courant traversant la boucle sera lui constant pour toute les positions... (le courant dans un circuit serie est pareil partout)

    Le courant est I=V/(R1+R2), ensuite la formule de la boucle pour le champs magnetique.

    Vous pouvez aussi imaginer que la chute de tension sur la premiere moitie de boucle est V1 = V R1/(R1+R2) et sur la second V2 = V R2/(R1+R2).

  5. A voir en vidéo sur Futura

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