Le champ magnétique est un monde à explorer et le électromagnétisme c'est la force qui en fait partie.
Le physicien Michael Faraday dans ses études a découvert les effets que l'électricité avait par le magnétisme.
Grâce à ces effets, il a pu expliquer la nature et les propriétés des champs magnétiques. Cet effet est appelé induction magnétique.
Michael Faraday a découvert que le champ magnétique est créé par des charges électriques produites par la friction qui se produit entre des corps pouvant avoir une attraction ou une répulsion.
Cela signifie que l'énergie peut être générée en déplaçant un aimant très près d'un conducteur ou d'un inducteur. Cette action crée un mouvement d'électrons, qui se traduit par une énergie électromagnétique ou une tension électrique.
Tout corps contient des polarités telles que le proton (charge positive), l'électron (carte négative) et le neutron (charge neutre). La génération de cette tension électrique est due à ces polarités.
L'endroit où cette force est concentrée s'appelle un champ électrique. Le calcul de la force des charges électriques se fait à l'aide de la loi de Coulomb. Cette recherche a ouvert la voie à d'autres études sur l'électricité.
Mais qui a mis la cerise sur ce gâteau, c'est le physicien James Clark Maxwell qui a étudié le magnétisme et l'électricité.
Il a fait des recherches sur les effets de l'étude de Faraday, mais à l'envers. Il a pu montrer la variation du champ électrique dans le champ magnétique. Il a présenté 4 équations appelées équations de Maxwell.
Ces équations sont dans les études classiques de l'électromagnétisme. Il a réussi à prouver l'existence du champ électromagnétique.
Il a remarqué que la concentration de charges électriques et les magnétiques se déplacent comme des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière.
La lumière est un exemple classique d'onde électromagnétique. Les appareils électroniques tels que les micro-ondes, les radios et les machines pour les examens radiographiques sont également des exemples de électromagnétisme par les vagues.
L'électromagnétisme va au-delà de ce qui est étudié ici, et ses applications sont partout dans notre quotidien, dans nos appareils de communication, sur nos téléviseurs, chaînes stéréo, équipements médicaux, émetteurs, etc... Et cela ne s'arrête pas là, nous verrons plus sur avant que l'électricité et le magnétisme soient également liés aux ondes électromagnétiques, leurs caractéristiques, leur génération, leurs applications, entre autres.
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L'électromagnétisme est la discipline scientifique qui étudie les propriétés électriques et magnétiques de la matière et, en particulier, les relations qui s'établissent entre elles.
Des forces d'origine électrique et magnétique avaient été observées dans des contextes indépendants, mais dans la première moitié du XIXe siècle un groupe des chercheurs ont réussi à unifier les deux domaines d'études, constituant ainsi une nouvelle conception de la structure physique du corps.
En 1820, Öersted obtint la preuve expérimentale de la relation, électricité et magnétisme, en approchant une boussole d'un fil qui reliait les deux pôles. d'une pile électrique, il a constaté que l'aiguille du compas magnétique n'était plus pointée vers le nord, s'orientant et dans une direction perpendiculaire à la fil.
Ampère, peu après Öersted, démontra que deux courants électriques s'influençaient mutuellement lorsqu'ils circulaient à travers des fils proches l'un de l'autre.
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Les phénomènes électromagnétiques sont produits par des charges électriques en mouvement. La charge électrique, comme la masse, est une qualité intrinsèque de la matière et a la particularité d'exister en deux variétés, conventionnellement appelées positive et négative.
L'unité élémentaire de charge est l'électron, particule atomique de signe négatif. Comme unité de charge habituelle, le coulomb est alors utilisé; la valeur de charge d'un électron est de 1,60 x 10-19 coulombs.
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