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Loi d'induction de Faraday (forme intégrale)

1831
  • Michael Faraday
Michael Faraday démontre les principes de l'électromagnétisme dans un laboratoire d'époque.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

Cette loi stipule que force électromotrice (CEML'énergie d'induction (E) dans un circuit fermé est égale à l'opposé de la variation temporelle du flux magnétique (ΦB) à travers ce circuit. L'expression mathématique est E = -dΦB/dt. Ce principe est à la base du fonctionnement des générateurs électriques, des transformateurs et des inductances, et décrit l'effet macroscopique de l'induction.

The integral form of Faraday’s law of induction provides a macroscopic view of the relationship between a changing magnetic environment and an electrical circuit. It defines the electromotive force, or EMF ([latex]\mathcal{E}[/latex]), as the line integral of the electric field [latex]\mathbf{E}[/latex] around a closed loop [latex]\partial\Sigma[/latex]: [latex]\mathcal{E} = \oint_{\partial\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}[/latex]. This EMF represents the total voltage that would be measured by a voltmeter placed in the loop if it were cut open. The law equates this EMF to the rate of change of magnetic flux, [latex]\Phi_B[/latex], passing through the surface [latex]\Sigma[/latex] bounded by the loop.

Le flux magnétique est défini comme l'intégrale de surface du champ magnétique [latex]mathbf{B}[/latex] sur la surface [latex]Sigma[/latex] : [latex]Phi_B = iint_Sigma mathbf{B} cdot dmathbf{A}[/latex]. Par conséquent, la loi complète s'écrit : [latex]oint_{partialSigma} mathbf{E} cdot dmathbf{l} = -frac{d}{dt} iint_Sigma mathbf{B} cdot dmathbf{A}[/latex]. Le signe négatif, formalisé par la loi de Lenz, indique que la force électromotrice induite crée un courant qui génère un champ magnétique s'opposant à la variation de flux initiale. Cette opposition est une manifestation de la conservation de l'énergie.

Cette loi est remarquablement générale. La variation du flux peut être causée par plusieurs facteurs : l’intensité du champ magnétique, la surface de la boucle, son orientation par rapport au champ, ou toute combinaison de ces facteurs. Cette polyvalence explique son application à une vaste gamme de dispositifs. Par exemple, dans un générateur de courant alternatif, une bobine de fil (la boucle) tourne dans un champ magnétique constant, ce qui modifie continuellement son orientation et donc son flux, induisant une FEM sinusoïdale. Dans un transformateur, une variation de courant dans une bobine primaire crée un champ magnétique variable, qui à son tour induit une FEM dans une bobine secondaire.

UNESCO Nomenclature: 2205
- Electromagnétisme

Taper

Loi physique

Perturbation

Révolutionnaire

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • Découverte des propriétés magnétiques de la magnétite
  • L'ouvrage de William Gilbert sur le magnétisme (De Magnete, 1600)
  • L'observation de Hans Christian Ørsted selon laquelle les courants électriques créent des champs magnétiques (1820)
  • Description mathématique de l'électromagnétisme par André-Marie Ampère

Applications

  • transformateurs électriques
  • générateurs de courant alternatif (CA)
  • moteurs à induction
  • inductances dans les circuits électroniques
  • lecteurs de bandes magnétiques de cartes de crédit
  • micros de guitare électrique
  • disjoncteurs de fuite à la terre (GFCI)

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Related to: faraday’s law, integral form, electromotive force, magnetic flux, induction, lenz’s law, electric generator, transformer.

Contexte historique

Loi d'induction de Faraday (forme intégrale)

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1827
1831
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1833
1834
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1832
1834
1835

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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