Chapitre 10 : Champ magnétique

 

Eléments de base

 

Tout aimant possède 2 pôles (Nord et Sud) et crée un champ magnétique représenté par la lettre B

Celui-ci se mesure en Tesla (T) à l’aide d’un Teslamètre.

Résultats de recherche d'images pour « teslamètre »

 

Par convention, le pôle Nord est représenté en rouge sur un aimant.

Deux aimants présentant face à face le même pôle, se repoussent, au contraire, deux aimants présentant face à face des pôles contraires, s'attirent.

Résultat de recherche d'images pour

Une aiguille aimantée permet de détecter les champs magnétiques et de déterminer les lignes de champ.

 
L'ensemble des lignes de champ permet de tracer le spectre magnétique.
 
Image associée

Un champ magnétique est UNIFORME Si B a en tout point :

Même direction

Même sens

Même valeur

 
 
Résultat de recherche d'images pour

Remarque : Toutes les lignes de champ magnétique sortent d'un pôle nord et entrent dans un pôle sud.

 

Quelques ordres de grandeurs à connaitre

Champ magnétique Terrestre BT = 10-5 T

Champ magnétique aimant B = 10-2 T

Champ magnétique intense B ≥ 1 T réalisable uniquement avec des électroaimants.

 

Toute circulation de courant dans un fil conducteur crée un champ magnétique dans son voisinage. 


Cette propriété découverte par Oersted est à la base de la fabrication de tous les électroaimants.

Ceux-ci ont l’avantage de créer un champ magnétique variable. Il suffit d'augmenter l’intensité I pour augmenter B.

 

Cas particulier du solénoïde :

Image associée

On peut créer un champ magnétique uniforme à l'intérieur d'un solénoide.

 

L'IRM