Partie B ELECTROCINETIQUE OBJECTIFS:

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Partie B ELECTROCINETIQUE www.youssefbmw.fr.gd OBJECTIFS: Courant électrique Partie B www.youssefbmw.fr.gd ELECTROCINETIQUE OBJECTIFS:  Description du déplacement des charges dans un conducteur  vecteur densité de courant  intensité de courant  Définir le régime stationnaire ou permanent. Notes de cours. Electricité 1. Y.OUAZZANY

Courant électrique COURANT ELECTRIQUE CHAPITRE 1 COURANT ELECTRIQUE Notes de cours. Electricité 1. Y.OUAZZANY

I- DENSITE DE COURANT- INTENSITE DE COURANT Courant électrique I- DENSITE DE COURANT- INTENSITE DE COURANT 1- Notion de courant a- Courant électrique A VA B VB VA > VB TRANSFERT DE CHARGES  Le déplacement des charges du conducteur A vers le conducteur B est appelé "courant électrique".  C'est un courant transitoire: il s'arrête lorsque VA  VB.  Sens du courant: sens de déplacement des charges positives (par convention).  sens des potentiels décroissants. Notes de cours. Electricité 1. Y.OUAZZANY

b- Types de courant électrique  Courant de conduction: les charges se déplacent dans un matériau conducteur  effet Joule  métaux et alliages: (charges mobiles  électrons).  électrolytes: (charges mobiles  ions).  Courant de convection: le matériau lui-même se déplace.  effets magnétiques  Courant de particules: charges qui se déplacent dans le vide (ex: faisceau d'électrons).

2- Vecteur densité de courant a- Densité de courant électrique  Charge Q qui traverse dS pendant t: dS m avec: m  densité de charges mobiles dans le conducteur  vitesse moyenne de déplacement des charges.

 Définitions:  vecteur densité de courant :  ligne de courant : trajectoire des charges mobiles  tangent aux lignes de courant  tube de courant : ensemble de lignes de courant passant à l'intérieur d'une courbe fermée.

b- Intensité de courant Courant électrique b- Intensité de courant c'est -à -dire d'où   Définition: L'intensité du courant dans un conducteur est la charge totale par unité de temps qui traverse une section S de ce conducteur.  flux du vecteur densité de courant à travers une section S du conducteur.  Unité:  intensité de courant: Ampère (A)  densité de courant: A/m2  Cas particulier: fil conducteur Notes de cours. Electricité 1. Y.OUAZZANY

3- Divergence du vecteur densité de courant  Quantité de charges mobiles contenue dans V :  Quantité de charge qui sort de V pendant dt: dqS V S  Variation de la charge q(t) :  Principe de la conservation de la charge: dqs(t)  dq(t)  d'où Théorème de la divergence de (équation de continuité)

II- REGIME TRANSITOIRE ET STATIONNAIRE 1- Régime transitoire Courant électrique A B VA VB si VA > VB  Le régime transitoire s'arrête lorsque VA  VB 2- Régime stationnaire (ou permanent) i A B VA VB VA > VB générateur i  Le générateur maintient la ddp VA > VB

 Propriétés du régime stationnaire:  Toutes les grandeurs locales (i, m , ,…) sont indépendantes du temps.  Le courant électrique est un "courant continu" (constant).  Pas d'accumulation de charges en un point du circuit.  Les charges circulent en "circuit fermé".  Circuit électrique:  Un circuit électrique est un tube de courant fermé sur lui-même.  Un circuit électrique doit nécessairement contenir un générateur qui maintient la ddp VA  VB.

3- Intensité en régime stationnaire (ou permanent)  m indépendante du temps  en tout point.  Le flux de est le même à travers toute section d'un tube de courant: flux conservatif.  Conséquences:  En régime permanent, l'intensité du courant garde la même valeur à travers toutes les sections d'un circuit.  S1 S2

 Dans un circuit comportant des dérivations, l'intensité dans le conducteur principal, est égale à la somme des intensités dans les dérivations.  S S2 S1 I I2 I1 I I1 I2 noeud 