142 Chap. 6. Ondes électromagnétiques
axe mag nétiqu e
lig nes de champ
mag nétiqu e
axe de rotation
B
6.5I NDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
L’inductionélectromagnétique est le couplage entre le champ électrique et le champ
magnétique. L’inductionn ’est obtenue qu’en présence d’un champ magnétique
variableaucoursdutemps.
En 1831,Michael Faraday (1791–1867) adécouvertqu’en faisant varierunchamp
magnétique près d’un conducteur, on pouvaiti nduire une forceé lectromotrice
capablededéplacer lesélectrons libres, donc générer un courant électrique. Plus la
variationduchamp magnétique est importante, plus le courant généréest important.
Cette expérienceest illustréedanssaconfigurationlaplussimple parla figure6.3 :un
aimant permanent est déplacé vers une boucleconductricereliéeàun ampèremètre.
L’aiguille se déplacequand l’aimantest en mouvement. Le sens du déplacement de
l’aimant estrelié au sens du courant.
On peut observeru np hénomène identique pour un champ stationnaire,m aisa vec
un circuitélectrique mobile.Dans le référentielduchampmagnétique, lesélectrons
libresducircuitsedéplacent àune vitesse v et subissent donc une forcedeLorentz
F = q v ×
B = q
E m
avec
E m = v ×
B .
Àl asuite de ces expériences, Faraday aproposé une loiqui relie le flux du champ
magnétique F B àlaforce électromotrice F :
F = −
d F B
dt
.
(6.11)
Malgré son nom,l af orce électromotricen ’est pas une force, mais une différence
de potentiele ntre lesp ointsAet Bd uc ircuitq ui génèrel ec ourant électrique. La
différence de potentielpeut aussi être calculée par
F =
C
E m ·
dl.
axe mag nétiqu e
lig nes de champ
mag nétiqu e
axe de rotation
B
6.5I NDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
L’inductionélectromagnétique est le couplage entre le champ électrique et le champ
magnétique. L’inductionn ’est obtenue qu’en présence d’un champ magnétique
variableaucoursdutemps.
En 1831,Michael Faraday (1791–1867) adécouvertqu’en faisant varierunchamp
magnétique près d’un conducteur, on pouvaiti nduire une forceé lectromotrice
capablededéplacer lesélectrons libres, donc générer un courant électrique. Plus la
variationduchamp magnétique est importante, plus le courant généréest important.
Cette expérienceest illustréedanssaconfigurationlaplussimple parla figure6.3 :un
aimant permanent est déplacé vers une boucleconductricereliéeàun ampèremètre.
L’aiguille se déplacequand l’aimantest en mouvement. Le sens du déplacement de
l’aimant estrelié au sens du courant.
On peut observeru np hénomène identique pour un champ stationnaire,m aisa vec
un circuitélectrique mobile.Dans le référentielduchampmagnétique, lesélectrons
libresducircuitsedéplacent àune vitesse v et subissent donc une forcedeLorentz
F = q v ×
B = q
E m
avec
E m = v ×
B .
Àl asuite de ces expériences, Faraday aproposé une loiqui relie le flux du champ
magnétique F B àlaforce électromotrice F :
F = −
d F B
dt
.
(6.11)
Malgré son nom,l af orce électromotricen ’est pas une force, mais une différence
de potentiele ntre lesp ointsAet Bd uc ircuitq ui génèrel ec ourant électrique. La
différence de potentielpeut aussi être calculée par
F =
C
E m ·
dl.
