Rédacteur Sinistre Assurance – Interactions Fondamentales Et Introduction À La Notion De Champ
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Loi de Coulomb La matiére est neutre à grande échelle. Pourtant les atomes sont faits de charges électriques positives et négatives exerçant entre elles des interactions. 1. Charge électrique et interactions Les charges électriques existent naturellement dans les atomes. Pour rappel, les protons possèdent des charges positives de valeur +e et les électrons des charges négatives de valeur -e. « e » est la charge élémentaire. Elle a pour valeur 1, 60 × 10 -19 C. Il est possible de séparer ces charges électriques par frottement ou par influence. En frottant une baguette de verre avec un tissu, des charges positives apparaissent sur le verre. Les électrons du verre sont passés sur le tissu. En frottant une baguette d'ébonite ou de plastique, le contraire se produit. La baguette se charge négativement par transport des électrons du tissu sur la baguette. Remarque: seuls les électrons peuvent se déplacer dans un solide car les atomes contenant les protons sont liés les uns aux autres....
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Un champ électrostatique est créé par une ou plusieurs charges électriques placées dans l'espace. Pour une charge unique q, on peut trouver facilement l'expression du champ créé. Si on place à proximité une autre charge Q, cette dernière subit une force électrostatique telle que: Cette relation peut s'écrire selon avec On a ainsi défini la notion de champ électrostatique qui permet de prévoir les caractéristiques de la force électrostatique subie par une particule chargée lorsqu'elle y est placée. Il suffit pour cela de multiplier le vecteur champ par la charge Q de la particule placée dans le champ. C'est comme si on avait « pré-calculé » une partie de la formule de la loi de Coulomb. Les lignes en pointillés sont appelées lignes de champ. Le long d'une ligne de champ, le vecteur champ électrostatique mesuré en chaque point de la ligne est tangent à la ligne de champ. Exercice 12 p. 225 Exercice 20 p. 226 Remarque importante: On peut produire un champ électrostatique uniforme entre deux plaques d'un condensateur plan.
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Caractériser localement une ligne de champ électrostatique ou de champ de gravitation. Illustrer l'interaction électrostatique. Cartographier un champ électrostatique. Notions de cours 1. Cours Cours: interactions électrostatiques Cours: Les champs + feuille réponse ( CORRECTION) 2. TP TP 11. 1 – Expériences sur les interactions électrostatiques CORRECTION du TP TP 11. 2 A – Etude de différents champs (sur documents) TP11. 2 B - Cartographier un champ électrostatique: allumer un tube fluo sans le brancher! Vidéo de l'expérience des tubes fluos 3. Exercices Exercice de calculs des interactions électriques et gravitationnelles Livre: Exercice résolu sur la notion de vecteur unitaire ex 9 + ex 10 Exercices 11, 13, 29 p 203 - 207 4. Animations et vidéos Comparaison interaction électrique et gravitationnelle Vidéos expériences: papier - pendule – électroscope – détecteur de charges – boussole électrostatique Animation Charges et champs ( PhEt) Vidéo: cartographier un champ électrique (PCCL) Animations flash: champ électrique; la boule du pendule; l'électroscope Champs de pesanteur et champs de gravitation (flash) Cartographie de champs électriques ( labosims) 5.
ESPACE Enseigner S'informer Numérique Gestion du laboratoire Culture scientifique Le site Physique-Chimie de l'académie de Guyane Sur le site de physique-chimie
Modèle de comportement d'un gaz: loi de Mariotte. Actions exercées par un fluidesur une surface: forces pressantes. Loi fondamentale de la statique des fluides. Savoir-faireExpliquer qualitativement le lien entre les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide et le comportement microscopique des entités qui le constituent. Utiliser la loi de Mariotte. Tester la loi de Mariotte, par exemple en utilisant un dispositif comportant un microcontrôleur. Exploiter la relation F = P. S pour déterminer la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane S soumise à la pression P. Dans le cas d'un fluide incompressible au repos, utiliser la relation fournie exprimant la loi fondamentale de la statique des fluides: P 2 -P 1 = rhô g(z 1 -z 2). Tester la loi fondamentale de la statique des fluides.