Corrigés
Le champ est donc porté par l’axe de ce dipôle.
Numériquement :
=/i2 = 1.86 x |10“29 = 6,2.1O~30 C. m
o in9
x 6,2.10 30
2° v
-i
£i = £/1 = 9.10 x (3 } 10Zj0 y -2.32.10 V. m .
2. M2 étant sur l’axe du dipôle M], /F? et E\ (champ créé par le dipôle de
moment /Z2) sont donc colinéaires (Fig. 6.33) :
mT
ï*2
-------------------------------------»---►
O-|
O2
x
©
Dunod
- La
photocopie non
autorisée est un
délit
Figure 6.33
L’orientation de M2 est telle que /Z2// /ZÎ3. L’énergie potentielle EPi 2 de la molécule M2 après orientation par le champ
-- >
E\ créé par Mi est donnée par :
^P\2 ~
Comme /Z2 et E\ sont colinéaires et de même sens alors :
c
__1
2/11/42
P1,2
4tt€o r3
Soit numériquement :
Le champ est donc porté par l’axe de ce dipôle.
Numériquement :
=/i2 = 1.86 x |10“29 = 6,2.1O~30 C. m
o in9
x 6,2.10 30
2° v
-i
£i = £/1 = 9.10 x (3 } 10Zj0 y -2.32.10 V. m .
2. M2 étant sur l’axe du dipôle M], /F? et E\ (champ créé par le dipôle de
moment /Z2) sont donc colinéaires (Fig. 6.33) :
mT
ï*2
-------------------------------------»---►
O-|
O2
x
©
Dunod
- La
photocopie non
autorisée est un
délit
Figure 6.33
L’orientation de M2 est telle que /Z2// /ZÎ3. L’énergie potentielle EPi 2 de la molécule M2 après orientation par le champ
-- >
E\ créé par Mi est donnée par :
^P\2 ~
Comme /Z2 et E\ sont colinéaires et de même sens alors :
c
__1
2/11/42
P1,2
4tt€o r3
Soit numériquement :
