2
1 • Comprendre et maîtriser les effets dynamiques de l’électricité
de charges électriques en mouvement. Elle constitue en cela une avancée majeure
de la fin du XIX
e siècle, à l’origine de nombreuses découvertes et inventions. Ces
progrès concernent naturellement la maîtrise des phénomènes d’interaction électromécanique qui s’exercent entre des sources électromagnétiques (circuits électriques,
conducteurs chargés, corps électriquement ou magnétiquement polarisés) en mouvement relatif. La théorie dynamique du champ électromagnétique que résument de
manière si concise les équations de Maxwell constitue par ailleurs l’occasion d’unifier l’optique et l’électromagnétisme au sein d’une seule et même théorie ondulatoire.
Et voilà que des considérations sur l’invariance galiléenne des lois de l’électromagnétisme suscitent même la remise en cause de la mécanique de Newton ; Einstein publie
en 1905 sa célèbre théorie sous le titre originel Zur Elektrodynamik bewegter Körper
(Sur l’électrodynamique des corps en mouvement) [1].
Dès lors, conformément au schéma de la figure 1.1, l’électrodynamique est par
essence la théorie de référence qui permettra d’aborder de manière sûre et rigoureuse
l’étude des objets physiques au sein desquels se mêlent les concepts les plus avancés
de la mécanique, de l’électricité et du magnétisme. Cette science, dont la nature est
aussi expérimentale que théorique, constitue par conséquent un fondement précieux
pour l’étude des convertisseurs électromécaniques d’énergie. Le point de vue qu’elle
offre est en outre d’autant plus pertinent qu’il se justifie à différents niveaux.
Électrodynamique
Électricité
Magnétisme
Mécanique
Figure 1.1 Une science résolument interdisciplinaire
1 • Comprendre et maîtriser les effets dynamiques de l’électricité
de charges électriques en mouvement. Elle constitue en cela une avancée majeure
de la fin du XIX
e siècle, à l’origine de nombreuses découvertes et inventions. Ces
progrès concernent naturellement la maîtrise des phénomènes d’interaction électromécanique qui s’exercent entre des sources électromagnétiques (circuits électriques,
conducteurs chargés, corps électriquement ou magnétiquement polarisés) en mouvement relatif. La théorie dynamique du champ électromagnétique que résument de
manière si concise les équations de Maxwell constitue par ailleurs l’occasion d’unifier l’optique et l’électromagnétisme au sein d’une seule et même théorie ondulatoire.
Et voilà que des considérations sur l’invariance galiléenne des lois de l’électromagnétisme suscitent même la remise en cause de la mécanique de Newton ; Einstein publie
en 1905 sa célèbre théorie sous le titre originel Zur Elektrodynamik bewegter Körper
(Sur l’électrodynamique des corps en mouvement) [1].
Dès lors, conformément au schéma de la figure 1.1, l’électrodynamique est par
essence la théorie de référence qui permettra d’aborder de manière sûre et rigoureuse
l’étude des objets physiques au sein desquels se mêlent les concepts les plus avancés
de la mécanique, de l’électricité et du magnétisme. Cette science, dont la nature est
aussi expérimentale que théorique, constitue par conséquent un fondement précieux
pour l’étude des convertisseurs électromécaniques d’énergie. Le point de vue qu’elle
offre est en outre d’autant plus pertinent qu’il se justifie à différents niveaux.
Électrodynamique
Électricité
Magnétisme
Mécanique
Figure 1.1 Une science résolument interdisciplinaire
