Chapitre 2
Champs, particules
et fluides
Hamlet. - Do you see yonder cloud that’s almost in shape of a camel ?
Polonius. - By the mass, and’tis like a camel, indeed.
Hamlet. - Methinks it is like a weasel.
Polonius. - It is backed like a weasel.
Hamlet. - Or like a whale ?
Polonius. - Very like a whale.
La place et l’importance de la physique des plasmas étant clairement identifiées au
sein de la physique fondamentale et de la physique appliquée, nous devons maintenant aborder le problème des outils et méthodes pour l’étude des plasmas. Dans ce
deuxième chapitre, champs, particules et fluides, nous rappellerons donc quelques
résultats fondamentaux de mécanique, d’électrodynamique et de physique statistique, nécessaires à la construction et à la pratique de la physique des plasmas.
La richesse de comportements des plasmas trouve son origine dans la nature nonlinéaire et auto-cohérente du couplage champs-plasmas : les champs électrique et
magnétique (E, B) engendrent les mouvements ioniques et électroniques ; à travers
ces mouvements les ions et les électrons s’organisent en charges d’espace et courants électriques (r, J) ; ces courants et charges sont les termes sources des équations
de Maxwell et les champs électromagnétiques sont solutions de ces équations de
Maxwell (Figure 2.1) ; ces champs électriques et magnétiques engendrent les mouvements ioniques et électroniques, etc.
Champs, particules
et fluides
Hamlet. - Do you see yonder cloud that’s almost in shape of a camel ?
Polonius. - By the mass, and’tis like a camel, indeed.
Hamlet. - Methinks it is like a weasel.
Polonius. - It is backed like a weasel.
Hamlet. - Or like a whale ?
Polonius. - Very like a whale.
La place et l’importance de la physique des plasmas étant clairement identifiées au
sein de la physique fondamentale et de la physique appliquée, nous devons maintenant aborder le problème des outils et méthodes pour l’étude des plasmas. Dans ce
deuxième chapitre, champs, particules et fluides, nous rappellerons donc quelques
résultats fondamentaux de mécanique, d’électrodynamique et de physique statistique, nécessaires à la construction et à la pratique de la physique des plasmas.
La richesse de comportements des plasmas trouve son origine dans la nature nonlinéaire et auto-cohérente du couplage champs-plasmas : les champs électrique et
magnétique (E, B) engendrent les mouvements ioniques et électroniques ; à travers
ces mouvements les ions et les électrons s’organisent en charges d’espace et courants électriques (r, J) ; ces courants et charges sont les termes sources des équations
de Maxwell et les champs électromagnétiques sont solutions de ces équations de
Maxwell (Figure 2.1) ; ces champs électriques et magnétiques engendrent les mouvements ioniques et électroniques, etc.
