cours| électromagnétisme dans la matière ESEF PC S4

 cours électromagnétisme dans la matière ESEF PC S4 


électromagnétisme dans la matière


Cours électromagnétisme dans la matière  ESEF PC S4

Cours électromagnétisme dans la matière  SMPC S4

Cours PDF électromagnétisme dans la matière 

Compétences et Objectifs du module électromagnétisme dans la matière 

Au terme du module « Électromagnétisme dans la matière », l’étudiant(e) doit s’approprier les savoirs, savoir-faire et savoir-être relatifs aux propriétés électromagnétiques des milieux conducteurs, des milieux diélectriques et des milieux magnétiques  et doit être capable de les réinvestir pour résoudre des situations complexes notamment celles concernant les applications de ces milieux.

Description du contenu du module électromagnétisme dans la matière 

(Les calculs de champs créés par la matière ne constituent pas un objectif de ce module)

·       Milieux conducteurs

-        Conducteur en équilibre électrostatique. Propriétés du champ, du potentiel et de la répartition de charges dans un conducteur en équilibre électrostatique. Théorème de Coulomb, pression électrostatique.

-        Influence électrostatique. Charge par influence, coefficients d’influence dans le cas de deux conducteurs.

-        Condensateur. Influence totale, capacité d’un condensateur, énergie électrostatique emmagasinée dans un condensateur. Exemples de condensateur : condensateur plan, condensateur sphérique, condensateur cylindrique.

-        Équations de Maxwell dans un conducteur et conséquences.

·       Milieux diélectriques

-        Notion de diélectrique, polarisation d’un milieu diélectrique. Charges et courant de polarisation. Champs microscopique et macroscopique. Vecteur déplacement électrique.

-        Équations de Maxwell dans un milieu diélectrique. Polarisation induite.

-        Milieux diélectriques linéaires, homogènes et isotropes (LHI), susceptibilité électrique et permittivité électrique. Capacité d’un condensateur rempli d’un milieu diélectrique LHI.

-        Différents types de polarisation : électronique, atomique, ionique et d’orientation. Notion de champ local.

·       Milieux magnétiques

-        Notion milieu magnétique. Sources microscopiques de champ magnétique.  Aimantation d’un milieu. Courants d’aimantation. Champs microscopiques et macroscopiques. Vecteur excitation magnétique.

-        Équations de Maxwell dans un milieu magnétique. Aimantation induite.

-        Milieux magnétiques linéaires. Susceptibilité magnétique. Perméabilité.

-        Classification des milieux magnétiques : diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme.

-        Applications pratiques. Aimants et électroaimants.

-        Inductance en présence d’un milieu magnétique.

cours :

Rappel d’électrostatique


ch 1Rappels d’électrostatique


chapitre 2









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