Cyclotron

Annexe II : Création d'un champ magnétique

Rappels

On parlera d'interactions magnétiques et électromagnétiques.

Des interactions électromagnétiques se manifestent entre :

On peut citer un exemple de conducteur : le fil de cuivre.

Des bobines parcourues par des courants de sens contraires s'attirent. Des bobines parcourues par des courants de même sens se repoussent.


Des pôles d'aimants identiques se repoussent tandis que des pôles d'aimants opposés s'attirent.

Le champ magnétique

Un aimant agit à distance sur un autre aimant : il modifie les propriétés de l'espace qui l'environne. Nous dirons que l'espace environnant un aimant ou une bobine parcourue par un courant est le siège d'un champ magnétique.

Conséquence : en tout point P de l'espace environnant l'aimant, le champ magnétique produit des actions mécaniques sur une aiguille aimantée par exemple.

Figure 18 : Champ mangnétique en un point P de l'espace environnant un aimant.



Le champ magnétique en un point P est représenté par un vecteur noté B(P) dont :

Lignes de champ magnétique (spectre magnétique)

Premier cas : Le cas de l'aimant Deuxième cas : Le cas de la bobine de Helmholtz

Figure 19 : Visualisation des lignes de champ par un matériau ferromagnétique : de la limaille de fer

Figure 20 : Schéma des bobines de Helmholtz

Figure 21 : visualisation du champ magnétique

Champ magnétique et courant électrique :

Caractéristiques de la valeur du champ magnétique dans les bobines de Helmholtz :




A1/ Création d'un champ électrique A3/ Quelques valeurs