Observer l'action d'un champ magnétique et les interactions entre pôles magnétiques En savoir plus sur les champs magnétiques et les interactions entre pôles magnétiques. Encyclopédie Britannica, Inc. Voir toutes les vidéos de cet article
champ magnétique , un champ vectoriel au voisinage d'un aimant , courant électrique , ou champ électrique changeant , dans lequel les forces magnétiques sont observables. Les champs magnétiques tels que celui de la Terre provoquent boussole aiguilles et autres aimants permanents à s'aligner dans la direction du champ. Les champs magnétiques forcent le déplacement des particules chargées électriquement dans un chemin circulaire ou hélicoïdal. Cette force - exercée sur les courants électriques dans les fils dans un champ magnétique - sous-tend l'opération de moteurs électriques . (Pour plus d'informations sur les champs magnétiques, voir magnétisme.
Découvrez le fonctionnement de l'électricité sans fil et ses usages L'utilisation des champs magnétiques pour générer du courant électrique. Science in Seconds (www.scienceinseconds.com) (Un partenaire d'édition Britannica) Voir toutes les vidéos de cet article
Autour d'un aimant permanent ou d'un fil transportant un courant électrique constant dans une direction, le champ magnétique est stationnaire et appelé champ magnétostatique. En tout point, sa magnitude et sa direction restent les mêmes. Autour d'un courant alternatif ou un courant continu fluctuant, le champ magnétique change continuellement d'amplitude et de direction.
Les champs magnétiques peuvent être représentés par des lignes de force continues ou un flux magnétique qui émergent des pôles magnétiques orientés vers le nord et pénètrent dans les pôles magnétiques orientés vers le sud. La densité des lignes indique l'amplitude du champ magnétique. Aux pôles d'un aimant, par exemple, où le champ magnétique est fort, les lignes de champ sont entassées, ou plus denses. Plus loin, là où le champ magnétique est faible, elles se déploient en devenant moins denses. Un champ magnétique uniforme est représenté par des lignes droites parallèles équidistantes. La direction du flux est la direction dans laquelle pointe le pôle nord-orienté d'un petit aimant. Les lignes de flux sont continues, formant des boucles fermées. Pour un aimant en forme de barre, ils émergent du pôle nord-orienté, se déploient en éventail, entrent dans l'aimant au pôle sud-orienté et continuent à travers l'aimant jusqu'au pôle nord, où ils émergent à nouveau. L'unité SI pour le flux magnétique est le weber. Le nombre de Webers est une mesure du nombre total de lignes de champ qui traversent une zone donnée.
aimants et leurs lignes de champ magnétique associées Un aimant permanent (comme un barreau ou un disque magnétique) possède un champ magnétique grâce à l'alignement de toutes les particules magnétiques qui le composent. Un électro-aimant est généré par un courant circulant dans une boucle de fil au centre du champ. Merriam-Webster Inc.
Les champs magnétiques peuvent être représentés mathématiquement par des quantités appelées vecteurs qui ont une direction ainsi qu'une amplitude. Deux vecteurs différents sont utilisés pour représenter un champ magnétique : l'un appelé densité de flux magnétique , ou magnétique induction , est symbolisé par B ; l'autre, appelé le intensité du champ magnétique , ou l'intensité du champ magnétique, est symbolisé par H . Le champ magnétique H pourrait être considéré comme le champ magnétique produit par le flux de courant dans les fils et le champ magnétique B comme le champ magnétique total comprenant également la contribution apportée par les propriétés magnétiques des matériaux dans le champ. Lorsqu'un courant circule dans un fil enroulé sur un cylindre en fer doux, le champ magnétisant H est assez faible, mais le champ magnétique moyen réel ( B ) dans le fer peut être des milliers de fois plus fort parce que B est grandement renforcée par l'alignement des fers myriade minuscules aimants atomiques naturels dans la direction du champ. Voir également perméabilité magnétique .
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