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Cours Électrostatique et Électrocinétique SMP2 - SMC2 S2 PDF

Cours Électrostatique et Électrocinétique 
 Cours Electricité 1 SMPC
SMP et SMC Semestre S2 PDF

Électrostatique générale, Champs électrique, Potentiel électrique, lois fondamentale de l'électrostatique, Dipôle électrostatique,  Théorème de Gauss, Électrostatique de conducteur, Conducteur en équilibre, Energie et action électrostatique, Électrocinétique, courant et résistance électrique, Élément d'un circuit électrique, lois régissant les circuit électrique, loi d'home, lois de kirchhoff, Théorème de Thèvenin.


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Table de matière:

Cours Électrostatique et Électrocinétique 

Chap. 1 : Electrostatique - Généralités
I. Introduction
II. La charge électrique
II.1. Caractérisation et exemples
II.2. Propriétés
III. Distributions de charges
III.1. Charge ponctuelle
III.2. Distributions de charges
III.2.1. Distribution discrète ou discontinue
III.2.2. Distribution continue
III.3. Exemple de calcul de charges
Chap. 2 :Champ électrique – PotentielI. Champ électrique créé par une charge ponctuelle
I.1. Définition
I.2. Propriétés et caractéristiques
I.3. Potentiel créé par une charge ponctuelle
II. Champ créé par une distribution de charges
II.1. Distribution discrète de charges
II.2. Distribution continue de charges
II.3. Applications à quelques distributions
II.3.1. Champ et potentiel créés par une ligne infinie
II.3.2. Champ et potentiel créés par un disque
II.3.3. Champ et potentiel créés par un plan
III. Lignes de champ – Équipotentielles
IV. Energie électrostatique
IV.1. Système de deux charges ponctuelles
IV.2. Système de N charges ponctuelles
IV.3. Distribution continue de charges
Chap. 3: Dipôle électrostatiqueI. Introduction
I.1. Définition
I.2. Intérêt du dipôle
II. Champ et potentiel créés par un dipôle
II.1. Potentiel créé à grande distance par une charge
II.1.1. Principe et déroulement du calcul
II.1.2. Analyse des termes
II.2. Potentiel créé à grande distance par une distribution discrète
II.1.1. Formulation générale
II.1.2. Application au dipôle
II.3. Champ électrique
II.4. Lignes de champ et équipotentielles
Chap. 4 : Théorème de Gauss - ApplicationsI. Utilité du théorème de Gauss
II. Théorème de Gauss
II.1. Flux du champ créé par un charge ponctuelle
II.2. Énonce du Théorème
II.3. Remarques
III. Applications à quelques distributions
II.1. Champ et potentiel créés par un plan uniformément chargé
II.2. Champ et potentiel créés par un fil uniformément chargé
Chap. 5 : Electrostatique des conducteursI. Conducteurs et isolants
II. Champ créé par un conducteur en équilibre
II.1. Equilibre électrostatique
II.2. Champ et potentiel dans un conducteur en équilibre
II.3. Champ au voisinage d'un conducteur
II.3.1. Théorème de Gauss appliqué à un élément de volume
II.3.2. Théorème de Gauss appliqué à la surface – Théorème de Coulomb
II.3.3. Pouvoir des pointes – Applications
II.4. Champ à l'intérieur d'une cavité dans un conducteur
II.4.1. Extremum de la fonction potentiel
II.4.2. Application à un conducteur creux
II.5. Pression électrostatique
II.5.1. Formulation
II.5.2. Applications
II.5.2.1. Disque sur une sphère chargée
II.5.2.2. Eléments d'un canon à électrons
III. Equilibre des conducteurs
III.1. Quelques théorèmes
III.1.1. Associations de plusieurs conducteurs
III.1.2. Superposition d'états d'équilibre
III.1.3. Théorème d'unicité
III.2. Capacité d'un conducteur seul
III.2.1. Définition
III.2.2. Exemple
III.3. Influence de n conducteurs
III.3.1. Exemple - L'électroscope
III.3.2. Influence partielle – influence totale
III.3.3. Coefficients d'influence – Capacité
III.4. Le condensateur plan
Chap. 6 :Electrocinétique
1. Courant et résistance électriques
a. Le courant électrique
b. La densité de courant électrique
c. Loi d’Ohm microscopique
d. Loi d’Ohm macroscopique
2. Eléments d’un circuit électrique
a. Notion de circuit électrique
b. Puissance électrique disponible
c. Nécessité d’une force électromotrice
3. Lois régissant les circuits électriques
a. Loi d’Ohm généralisée
b. Lois de conservation (lois de Kirchhoff)
c. Résolution pratique des équations en électrocinétique
d. Le théorème de Thèvenin

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