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    Flux magnétique: qu'est-ce que c'est, équation, unités, densité

    L'électricité et le magnétisme sont intimement liés, ce qui conduit à l'adoption du terme électromagnétisme
    pour décrire les phénomènes associés. En fait, la mesure dans laquelle cela est vrai a largement échappé aux scientifiques jusqu'à la seconde moitié des années 1800, lorsque James Clerk Maxwell, s'appuyant sur les travaux de physiciens estimés avant lui, a produit son célèbre ensemble de quatre équations différentielles (calcul) reliant divers propriétés des champs magnétiques et des champs électriques.

    La compréhension du flux magnétique
    , ou des lignes de champ magnétique passant par un plan géométrique défini appelé zone vectorielle
    , conduit à plusieurs phénomènes physiques, y compris l'induction électromagnétique
    ou la génération de force électromotrice (EMF).
    Qu'est-ce que le flux magnétique?

    Le flux magnétique total est essentiellement une mesure du nombre de lignes de champ magnétique traversent une surface A donnée - c'est-à-dire une mesure de la force du champ magnétique. Plus formellement, il est défini comme:

    Φ B \u003d B⋅A \u003d BA (cos θ)

    où θ est l'angle entre le champ magnétique B et la perpendiculaire à A
    à la région définie.

  • Le champ magnétique B, ou la densité de flux magnétique par unité de surface
    , est mesuré en tesla (T) en unités SI, tandis que A est la zone traversée par le champ en m 2. L'unité SI du flux magnétique est la weber (Wb), où Wb \u003d T⋅m 2.

    Si B n'est pas uniforme sur la surface de A, la définition du calcul est que Φ \u003d ∫B⋅dA. Cette fonction intégrale de surface signifie que les valeurs de flux à travers des portions presque infiniment petites de A sont déterminées indépendamment et additionnées pour obtenir une valeur composite.
    Quelle est la signification du flux magnétique?

    Loi de Gauss: Le flux magnétique net à travers une surface fermée
    est de 0
    . C'est la seconde des équations de Maxwell, et elle est cohérente avec l'idée qu'il n'y a pas de monopôles magnétiques.

    Quel que soit le volume que vous choisissez, un champ magnétique peut toujours être décrit comme incluant un dipôle, ou un minuscule aimant de barre invisible. Cela contraste avec les champs électriques, qui sont générés par des charges ponctuelles (ou des tableaux de charges ponctuelles isolables).

    Loi de Faraday sur l'électromagnétisme: force électromotrice induite
    (EMF) dans une bobine de fil avec N tours est N multiplié par la variation du flux avec le temps:

    EMF \u003d N (ΔΦ /Δt)

    Le flux peut être modifié dans le temps en faisant varier B, en modifiant la section transversale A, ou en changeant l'angle entre B et A en faisant tourner la bobine ou la source de champ.

  • EMF a des unités de tension (différence de potentiel), pas de force. C'est ce qu'on appelle une "force" parce que la tension est ce qui induit les charges à se déplacer, produisant du courant, en premier lieu.

    Loi de Lenz: le courant électrique induit circule dans une direction qui s'oppose au changement qui l'a provoqué. Par exemple, supposons que vous ayez une bobine de fil qui n'est connectée à aucune source d'alimentation.

    Imaginez que vous déplacez un aimant en forme de barre dans le sens de la longueur au milieu de la bobine le long de son axe, comme l'insertion d'une tige jusqu'au milieu d'un long tube Ce champ accru dans la bobine induit le courant à circuler dans une direction telle qu'il génère un champ magnétique opposé à l'augmentation.

    Si vous répétez cette procédure après avoir échangé les extrémités du pôle sud et du pôle nord de l'aimant, le changement produit est de magnitude égale et de sens opposé par rapport au premier cas, et le courant circulera par conséquent dans le sens opposé.

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