9.1 Le courant continu
©
Dunod
- La
photocopie non
autorisée
est un
délit
/f\ En régime permanent, l'intensité du courant électrique est donc la même
L-ï-J à travers toute section du circuit.
9.1.3 Les effets du courant électrique
Lorsqu’un conducteur est traversé par un courant électrique on peut observer les
effets suivants :
> Effet thermique
Un fil conducteur parcouru par un courant s’échauffe : c'est l'effet Joule.
> Effet électrolytique ou chimique
Si l’on fait passer un courant électrique dans un liquide conducteur (électrolyte),
solution aqueuse d’acide sulfurique par exemple, la solution se décompose : on
observe un dégagement de CL (au niveau de l'anode) et un dégagement de EU (au
niveau de la cathode).
> Effet électromagnétique
Dans l’expérience d’Œrsted, l’aiguille aimantée d'une boussole pivote lorsque le fil
est parcouru par un courant électrique. On peut donc conclure qu’un courant électrique génère un champ magnétique.
9.1.4 La conduction électrique
À un niveau microscopique, deux phénomènes expliquent le passage du courant électrique dans la matière :
Conduction électronique
> Les métaux
Les métaux et leurs alliages sont des solides cristallisés. Ce sont des empilements
d’atomes disposés suivant un motif cristallin, une maille, qui se reproduit identique
à lui même dans tout le cristal en constituant un réseau.
On peut décrire approximativement les cristaux métalliques de la façon suivante :
les nœuds du réseau sont occupés par des ions positifs immobiles et autour d'eux
se trouvent des électrons chargés négativement. Une partie des électrons de chaque
atome constitue une sorte de gaz électronique et ces électrons sont libres de se déplacer dans le métal. Seule la densité en un point du réseau est constante en fonction du
temps.
En l'absence de champ électrique extérieur (cas d'un métal en équilibre électrostatique) les électrons libres ont un mouvement désordonné. Les vitesses de déplacement sont élevées mais ont des directions et intensités tout à fait quelconques.
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autorisée
est un
délit
/f\ En régime permanent, l'intensité du courant électrique est donc la même
L-ï-J à travers toute section du circuit.
9.1.3 Les effets du courant électrique
Lorsqu’un conducteur est traversé par un courant électrique on peut observer les
effets suivants :
> Effet thermique
Un fil conducteur parcouru par un courant s’échauffe : c'est l'effet Joule.
> Effet électrolytique ou chimique
Si l’on fait passer un courant électrique dans un liquide conducteur (électrolyte),
solution aqueuse d’acide sulfurique par exemple, la solution se décompose : on
observe un dégagement de CL (au niveau de l'anode) et un dégagement de EU (au
niveau de la cathode).
> Effet électromagnétique
Dans l’expérience d’Œrsted, l’aiguille aimantée d'une boussole pivote lorsque le fil
est parcouru par un courant électrique. On peut donc conclure qu’un courant électrique génère un champ magnétique.
9.1.4 La conduction électrique
À un niveau microscopique, deux phénomènes expliquent le passage du courant électrique dans la matière :
Conduction électronique
> Les métaux
Les métaux et leurs alliages sont des solides cristallisés. Ce sont des empilements
d’atomes disposés suivant un motif cristallin, une maille, qui se reproduit identique
à lui même dans tout le cristal en constituant un réseau.
On peut décrire approximativement les cristaux métalliques de la façon suivante :
les nœuds du réseau sont occupés par des ions positifs immobiles et autour d'eux
se trouvent des électrons chargés négativement. Une partie des électrons de chaque
atome constitue une sorte de gaz électronique et ces électrons sont libres de se déplacer dans le métal. Seule la densité en un point du réseau est constante en fonction du
temps.
En l'absence de champ électrique extérieur (cas d'un métal en équilibre électrostatique) les électrons libres ont un mouvement désordonné. Les vitesses de déplacement sont élevées mais ont des directions et intensités tout à fait quelconques.
