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actualités |
Un nouveau projet, Kholor,
est en cours de développement. L'objectif est de réaliser des corrigés soignés
et détaillés d'exercices portant sur les différents chapitres de chaque partie
du programme des classes préparatoires et de la licence.
Un aperçu de ce qui est proposé est fourni avec chaque
chapitre.
Pour obtenir la totalité des corrigés, une somme
très modique est demandée pour soutenir le développement de
Kholor.
Pour accéder aux ouvrages, suivre le lien suivant
https://payhip.com/kholor
ou cliquer sur l'une des images ci-dessous. Merci. Bonne lecture.
Un nouvel ouvrage portant sur les actions mécaniques d'un champ
magnétique et sur les forces de Laplace vient de paraître.
Les circuits électriques et les aimants subissent des actions magnétiques lorsqu’ils sont plongés dans un champ magnétique extérieur. Ces phénomènes, étudiés par les physiciens français Jean-Baptiste Biot, Félix Savart et Pierre-Simon Laplace, sont aujourd’hui désignés sous le nom de forces de Laplace.
Au croisement des courants électriques et des champs magnétiques, ces forces jouent un rôle central dans la compréhension des phénomènes électromagnétiques appliqués. Elles traduisent l’influence dynamique d’un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant, et incarnent la réponse mécanique du champ à ce flux organisé de charges électriques.
Selon l’agencement du dispositif, les forces de Laplace peuvent provoquer un mouvement de translation — traité dans la partie A de cet ouvrage — ou de rotation — développé dans la partie B.
Elles sont à l’origine du fonctionnement de nombreux systèmes électromécaniques : moteurs à courant continu, moteurs synchrones, galvanomètres, haut-parleurs, ou encore rails de propulsion. Dans chacun de ces dispositifs, l’interaction entre courant et champ magnétique produit une force ou un couple qui met en mouvement une pièce mobile.
Bien plus qu’un simple concept de calcul, la force de Laplace témoigne de l’unité profonde entre électricité et magnétisme.
Elle illustre comment l’électromagnétisme, dans son efficacité, peut engendrer des effets mécaniques concrets — transformant ainsi l’énergie électrique en mouvement.
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24 mai 2025
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