1. Courant électrique et champs magnétiques:
* courant électrique: Lorsqu'un courant électrique traverse un fil, il crée un champ magnétique autour du fil.
* Force du champ: La force du champ magnétique est directement proportionnelle à la quantité de courant qui coule.
2. Interaction des champs magnétiques:
* ElectromAngnets: Une bobine de fil enroulée autour d'un noyau (généralement du fer) devient un électroaim lorsque l'électricité le traverse.
* force d'attraction / répulsion: Lorsque deux champs magnétiques interagissent, ils exercent des forces l'un sur l'autre. Si les champs sont alignés dans la même direction, ils attirent. S'ils sont alignés dans des directions opposées, ils repoussent.
3. Moteurs:
* Principe fondamental: Les moteurs électriques utilisent cette interaction électromagnétique pour créer un mouvement de rotation.
* comment cela fonctionne:
* Une bobine de fil (armature) est placée dans un champ magnétique créé par des aimants permanents ou des électromagnets.
* Lorsque le courant électrique traverse la bobine, il devient un électro-aimant.
* L'interaction des champs magnétiques fait tourner l'armature.
* La rotation est continue car la direction du courant change constamment, ce qui inverse à son tour les pôles magnétiques de l'armature.
4. Autres exemples:
* solénoïdes: Ce sont des électrodiments qui peuvent être utilisés pour déplacer des objets mécaniques.
* actionneurs linéaires: Ceux-ci utilisent des forces électromagnétiques pour produire un mouvement linéaire.
en résumé:
L'énergie électrique est transformée en énergie mécanique en utilisant le champ magnétique créé par un courant électrique pour générer un mouvement. Les moteurs électriques sont l'application la plus courante de ce principe.