Chap 1 : Les champs magnétiques
Transcription
Chap 1 : Les champs magnétiques
T STI2D Cours Physique Chimie Chap 1 : Les champs magnétiques SANTE : Livre p 193 à 206 De forts champs magnétiques sont utilisés en médecine lors d’un IRM (Imagerie par résonance magnétique). Dans ce chapitre nous allons étudier les caractéristiques et les propriétés des champs magnétiques. I.Les effets d’un champ magnétique sur une aiguille aimantée La pointe rouge d’une aiguille aimantée est un pôle nord magnétique, elle est S attirée par un pôle sud magnétique. Elle indique donc un sud magnétique. N Rouge N S N II.Répulsion et attraction de deux sources magnétiques Deux pôles opposés face à face s’attirent. Il y a attraction. Deux pôles identiques face à face se repoussent. Il y a répulsion. III.Représentation vectorielle du champ magnétique B Le champ magnétique peut être représenté par un vecteur, noté B : - son sens est identique à celui d’une aiguille aimantée (boussole) - son point d’application correspond au le centre de l’aiguille aimantée - sa longueur représente son intensité (valeur) en Tesla (T). B S N B' IV.Intensité d’un champ magnétique. L’intensité du champ magnétique, notée B, se mesure en Tesla avec un appareil nommé le teslamètre. Page 1 / 4 B Vecteur champ magnétique B Point d’application T STI2D Cours Physique Chimie Chap 1 : Les champs magnétiques SANTE : Livre p 193 à 206 Ordres de grandeurs de l’intensité du champ magnétique : - Le champ magnétique terrestre est de l’ordre 50 T. - Les aimants en ferrite, les moins chers, est entre 200 et 400 mT. - Les supers aimants Néodyme peuvent atteindre 1,3 T. - Les électroaimants peuvent atteindre 1,5 T - Les électroaimants supraconducteurs peuvent atteindre 5 T. L’intensité du champ magnétique diminue avec la distance par rapport à sa source. V.Superposition de champs magnétiques. Lorsqu’on est en présence de plusieurs sources de champs magnétiques distinctes, les champs magnétiques se superposent en somme vectorielle. S S N N B1 B2 N S B2 VI.Spectre magnétique et lignes de champs magnétiques B1 B N Spectre magnétique de la terre Le spectre magnétique d’un aimant représente l’ensemble des lignes de champ autour de la source magnétique. Les vecteurs champs magnétiques B sont tangents aux lignes de champs. Le sens des lignes de champ correspondent au sens du vecteur B ou de l’aiguille aimantée. Spectre magnétique de l’aimant droit : Spectre magnétique de l’aimant en U : B B B B Les lignes de champ « sortent » du pôle NORD de la source et « rentrent » par le pôle SUD . Page 2 / 4 S T STI2D Cours Physique Chimie Chap 1 : Les champs magnétiques SANTE : Livre p 193 à 206 VII.Champ magnétique autour d’un conducteur parcouru par un courant I Lien vidéo : Un conducteur rectiligne, parcouru par un courant électrique d’intensité I, crée dans son entourage un champ magnétique suivant des lignes de champ circulaires. Pour repérer le sens des lignes de champ, on utilise la règle de la paume de la main droite. I B B Règle de la paume de la main droite : Le pouce droit représente le sens de ce qui est rectiligne. La paume représente le sens de ce qui est circulaire. L’intensité du champ magnétique B est proportionnelle à l’intensité du courant électrique I. Son intensité B diminue avec la distance par rapport au conducteur. VIII.Champ magnétique d’un solénoïde (bobine allongée) Pour augmenter l’intensité du champ magnétique provenant d’un courant électrique, on réalise des spires avec le conducteur pour former un solénoïde. Le solénoïde se comporte alors comme un aimant droit. A l’intérieur du solénoïde, le champ magnétique est uniforme (constant et même sens ). On détermine son sens en utilisant la règle de la paume de la main droite. Page 3 / 4 T STI2D Cours Physique Chimie Chap 1 : Les champs magnétiques SANTE : Livre p 193 à 206 L’intensité du champ magnétique à l’intérieur d’un solénoïde est donnée par : Intensité du champ magnétique à l’intérieur du solénoïde (T) Perméabilité magnétique du milieu -1 -1 ( T.m.A ou H.m ) Nombre de spires NI B L Intensité du courant électrique ( A) Longueur du solénoïde ( m) Remarque : Lorsque le solénoïde n’a pas de noyau, la perméabilité de l’air est identique à celle du vide : 0 = 4..10-7 H.m-1 Pour augmenter l’intensité du champ magnétique, on place un noyau ferreux. La perméabilité magnétique est alors augmentée. D’après la formule l’intensité du champ magnétique B est proportionnelle à l’intensité du courant électrique I et au nombre de spires N. - Quand on double I alors B double - Quand on double N alors B double Page 4 / 4