constitue un exemple d’e ´lectrisation par influence. Dans la phase 2,
une attraction se produit entre le verre et la boule jusqu’au contact des
deux. Les e ´lectrons en exce `s sur la face avant peuvent passer sur la
baguette de verre : l’ensemble est globalement charge ´ positivement.
Enfin, dans la phase 3, une re ´pulsion se produit due a ` la re ´partition de
charges de me ˆme signe sur les deux corps.
Encart 1.1 Les machines e ´ lectrostatiques
Le ge ´ne ´rateur e ´lectrostatique de Van de Graaff a e ´te ´ invente ´ dans
la pe ´riode 1931–1933 par R. Van de Graaff de l’universite ´
ame ´ricaine de Princetown. Le principe du ge ´ne ´rateur, illustre ´
dans la figure 1.5 (a), repose sur une courroie en caoutchouc
entraı ˆne ´e par un moteur pour ve ´hiculer des charges e ´lectriques
a ` la sphe `re creuse en haut du dispositif.
Les tensions cre ´e ´es par ce ge ´ne ´rateur peuvent atteindre jusqu’au
million de Volts par contre les courants restent infiniment faibles
(<1 mA). Il existe cependant une limite a ` la tension e ´lectrique
qui peut e ˆtre atteinte au niveau de la sphe `re. Cette tension limite
de ´pend du rayon de la sphe `re et de la nature du gaz qui l’entoure.
La machine de Wimshurst est une autre machine e ´lectrostatique
invente ´e en 1882 par l’anglais James Wimshurst. Cette machine,
sche ´matise ´e dans la figure 1.5 (b), reste encore utilise ´e pour
illustrer de nombreux phe ´nome `nes d’e ´lectricite ´ statique.
Moteur
Dome métallique
(conducteur)
Poulie n°2
Poulie n°1
Peigne
conducteur
Peigne
conducteur
Support isolant
Courroie
(a)
(b)
Figure 1.5 (a) Ge ´ne ´rateur Van de Graaf et (b) machine de Wimshurst.
6
Chapitre 1
l Ge ´ne ´ralite ´s sur les proprie ´te ´s e ´lectriques de la matie `re
une attraction se produit entre le verre et la boule jusqu’au contact des
deux. Les e ´lectrons en exce `s sur la face avant peuvent passer sur la
baguette de verre : l’ensemble est globalement charge ´ positivement.
Enfin, dans la phase 3, une re ´pulsion se produit due a ` la re ´partition de
charges de me ˆme signe sur les deux corps.
Encart 1.1 Les machines e ´ lectrostatiques
Le ge ´ne ´rateur e ´lectrostatique de Van de Graaff a e ´te ´ invente ´ dans
la pe ´riode 1931–1933 par R. Van de Graaff de l’universite ´
ame ´ricaine de Princetown. Le principe du ge ´ne ´rateur, illustre ´
dans la figure 1.5 (a), repose sur une courroie en caoutchouc
entraı ˆne ´e par un moteur pour ve ´hiculer des charges e ´lectriques
a ` la sphe `re creuse en haut du dispositif.
Les tensions cre ´e ´es par ce ge ´ne ´rateur peuvent atteindre jusqu’au
million de Volts par contre les courants restent infiniment faibles
(<1 mA). Il existe cependant une limite a ` la tension e ´lectrique
qui peut e ˆtre atteinte au niveau de la sphe `re. Cette tension limite
de ´pend du rayon de la sphe `re et de la nature du gaz qui l’entoure.
La machine de Wimshurst est une autre machine e ´lectrostatique
invente ´e en 1882 par l’anglais James Wimshurst. Cette machine,
sche ´matise ´e dans la figure 1.5 (b), reste encore utilise ´e pour
illustrer de nombreux phe ´nome `nes d’e ´lectricite ´ statique.
Moteur
Dome métallique
(conducteur)
Poulie n°2
Poulie n°1
Peigne
conducteur
Peigne
conducteur
Support isolant
Courroie
(a)
(b)
Figure 1.5 (a) Ge ´ne ´rateur Van de Graaf et (b) machine de Wimshurst.
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Chapitre 1
l Ge ´ne ´ralite ´s sur les proprie ´te ´s e ´lectriques de la matie `re
