Par conséquent, si le générateur établit un champ
E entre A et B dans le
conducteur, c’est qu’il est lui-même le siège d’un champ
E m dit champ
électromoteur (non électrostatique), qui transporte les charges (supposées
positives pour simplifier) de V B à V A > V B , leur faisant ainsi remonter le
potentiel, alors que le champ électrostatique
E les transporte de V A et V B
dans le conducteur. C’est la circulation de ce champ
E m dans le générateur
qui assure la d.d.p. V A − V B .
Cette circulation est appelée force électromotrice e du générateur (f.é.m.),
bien qu’elle ait les dimensions d’un potentiel. On a :
e =
AB
E m ·
− →
d = V A − V B
(6.18)
Le champ E m peut avoir des origines chimiques (piles et accumulateurs) ou
magnétiques (f.é.m. induite).
Générateur en circuit ouvert :
La borne au potentiel le plus élevé constitue la borne positive,
et l’autre borne, la borne négative.
On a simplement :
e = V A − V B > 0
Générateur en circuit fermé :
En se référant à la loi d’Ohm, on a :
e = V A − V B = (R + r)I
Si le générateur a une résistance r non négligeable, celle-ci prélève sur e la
chute de tension (ou chute ohmique) r I avant de délivrer V A − V B aux bornes A et B. On a donc :
e − r I = V A − V B = R I
I =
e
R + r
(6.19)
162
6 Le courant électrique dans les milieux conducteurs
A
B
e
+
−
A
B
R
I
e
r
+
−
E entre A et B dans le
conducteur, c’est qu’il est lui-même le siège d’un champ
E m dit champ
électromoteur (non électrostatique), qui transporte les charges (supposées
positives pour simplifier) de V B à V A > V B , leur faisant ainsi remonter le
potentiel, alors que le champ électrostatique
E les transporte de V A et V B
dans le conducteur. C’est la circulation de ce champ
E m dans le générateur
qui assure la d.d.p. V A − V B .
Cette circulation est appelée force électromotrice e du générateur (f.é.m.),
bien qu’elle ait les dimensions d’un potentiel. On a :
e =
AB
E m ·
− →
d = V A − V B
(6.18)
Le champ E m peut avoir des origines chimiques (piles et accumulateurs) ou
magnétiques (f.é.m. induite).
Générateur en circuit ouvert :
La borne au potentiel le plus élevé constitue la borne positive,
et l’autre borne, la borne négative.
On a simplement :
e = V A − V B > 0
Générateur en circuit fermé :
En se référant à la loi d’Ohm, on a :
e = V A − V B = (R + r)I
Si le générateur a une résistance r non négligeable, celle-ci prélève sur e la
chute de tension (ou chute ohmique) r I avant de délivrer V A − V B aux bornes A et B. On a donc :
e − r I = V A − V B = R I
I =
e
R + r
(6.19)
162
6 Le courant électrique dans les milieux conducteurs
A
B
e
+
−
A
B
R
I
e
r
+
−
