OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de :
L'électromagnétisme fait référence à une branche de la physique qui s'intéresse à l'étude de la force électromagnétique. La force électromagnétique fait partie des forces majeures et présente des champs électromagnétiques tels que les champs électriques, la lumière et les champs magnétiques. Par exemple, lorsqu'un courant, c'est-à-dire des charges positives, se déplace dans un fil, un champ magnétique est produit le long du fil. La force électromagnétique est une sorte d'interaction physique qui se produit entre des particules chargées électriquement. La force électromagnétique est la principale raison pour laquelle l'électron et le noyau d'un atome sont liés.
La force électromagnétique fait référence à un type d'interaction physique entre des particules chargées (électriquement). Cette force est une combinaison de forces magnétiques et électriques et elle se produit entre des particules chargées. La force électromagnétique peut être répulsive ou attractive.
L'induction électromagnétique fait référence au principe de génération de tension ou d'électricité lorsqu'un conducteur est déplacé ou placé dans un champ magnétique. La tension générée dépend de la vitesse du conducteur à travers le champ électrique. Plus la vitesse du conducteur dans le champ électrique est rapide, plus la tension ou l'électricité induite est élevée.
Comment se propagent les ondes électromagnétiques ?
Pour propager des ondes électromagnétiques, vous faites osciller des ondes magnétiques et électriques à angle droit les unes par rapport aux autres.
RÈGLE DE FLEMING
La règle de la main droite de Fleming et la règle de la main gauche de Fleming sont des règles importantes applicables à l'électromagnétisme et au magnétisme. Ce sont des moyens simples de déterminer les directions de mouvement du courant électrique. Ces règles montrent la direction de trois paramètres (force, courant et champ magnétique).
RÈGLE DE LA MAIN DROITE DE FLEMING
La règle de la main droite de Fleming est appliquée pour déterminer la direction du mouvement du courant induit. Il stipule que si vous disposez votre pouce, votre index et votre majeur de votre main droite perpendiculairement l'un à l'autre, votre pouce pointe vers la direction du conducteur dans le champ magnétique, l'index vers la direction du champ magnétique et votre majeur vers le sens du courant induit.
RÈGLE DE LA MAIN GAUCHE DE FLEMING
Il stipule que si vous arrangez votre pouce, votre index et votre majeur de votre main gauche, votre pouce pointe vers la direction de la force du conducteur, l'index pointe vers la direction du champ magnétique et le majeur pointe vers le courant électrique. direction.
DIFFÉRENCES ENTRE LES RÈGLES DE LA MAIN DROITE ET DE LA MAIN GAUCHE DE FLEMING
Règle de la main gauche de Fleming | Règle de la main droite de Fleming |
Il est appliqué dans les moteurs électriques. | Elle s'applique aux générateurs électriques. |
Le but est de trouver la direction de la force magnétique dans un moteur électrique. | Le but est de trouver la direction du courant induit agissant dans un générateur électrique. |
Le majeur indique la direction du courant. | Le majeur représente la direction du courant induit. |
PROPRIÉTÉS DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Les propriétés des ondes électromagnétiques comprennent :
APPLICATIONS DE L'ÉLECTROMAGNÉTISME
Voici des exemples d'application de l'électromagnétisme :
EXEMPLE D'APPLICATION DE L'ÉLECTROMAGNÉTISME
Les haut-parleurs magnétiques permanents principalement utilisés dans les radios et les téléviseurs sont des exemples d'appareils électromagnétiques. Le fonctionnement de ces appareils est basé sur le principe de l'électromagnétisme.
La conversion des ondes électriques en son audible nécessite que les haut-parleurs soient conçus de manière à permettre l'électromagnétisme. Un aimant permanent est attaché à une bobine métallique, et lorsqu'un courant passe à travers la bobine, un champ magnétique est généré. Le champ magnétique nouvellement formé est repoussé par l'(autre) champ magnétique permanent, ce qui entraîne des vibrations. Le son provient de l'amplification de ces vibrations par des structures coniques.
Résumé
Nous avons appris que :