Chap. 9. Électrocinétique des courants continus
Par exemple, pour le cuivre, les électrons se déplacent à des vitesses de l’ordre de
3.106 m.s 1. Pour l'ensemble de ces électrons, la résultante générale des vitesses est
nulle à chaque instant.
Si on soumet le métal à un champ électrique, l’équilibre électrostatique est rompu et
sous l'effet du champ E les électrons prennent un mouvement d’ensemble. C’est ce
mouvement d’ensemble qui constitue le courant électrique. La vitesse du mouvement
d'ensemble est relativement faible, de l’ordre de 1 mm. s-1 .
> Les semi-conducteurs
C’est encore un mouvement d'ensemble de certains électrons qui expliquent en partie
la conductivité des semi-conducteurs.
Si dans un métal il y a 1 à 2 électrons libres par atome, dans un semiconducteur il y a 1 à 2 électrons libres pour 105 atomes.
Conduction ionique. Les électrolytes
Les acides, les bases et les sels en solution se décomposent en ions. Dans un composé
ionique en équilibre, cations et anions sont associés de façon à assurer la neutralité
électronique. Si on soumet l’électrolyte à une d.d.p., on observe le passage d’un
courant électrique dû au déplacement des ions libres à l’intérieur de cet électrolyte.
Le passage du courant s'accompagne donc d’un transport de matière.
9.2 LOI D'OHM
9.2.1 Vecteur densité de courant et intensité
Des charges électriques peuvent se déplacer dans un métal, un électrolyte, un gaz,...
Soit un conducteur métallique homogène et isotrope et contenant ny électrons libres
par unité de volume.
Appliquons entre deux points A et
B de ce conducteur une tension
VA - VB. Sous l'effet du champ
les porteurs de charges se déplacent
tous à la même vitesse ~v. Les
charges se déplacent à l'intérieur du
conducteur en suivant des lignes,
qu'on appelle ligne de courant
(Fig. 9.2).
Pour un régime permanent les lignes de courant sont fixes dans le temps et en chaque
point du conducteur passe une ligne de courant et une seule.
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