Berkeley : cours de physique 2, Électricité et magnétisme
Kaydedildi:
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| Materyal Türü: | Livre papier |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Paris :
Dunod
DL 1998.
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| Seri Bilgileri: | Les cours de référence
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| Konular: | |
| Not: |
Traduit de : "Berkeley physics course. Volume 2, Electricity and magnetism" Autres tirages : 2001, 2005 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Cours de physique., 2., Électricité et magnétisme Électricité et magnétisme |
İçindekiler:
- Chapitre 1 - Électrostatique : Charges et champs
- 1.1 La charge électrique
- 1.2 Conservation de la charge
- 1.3 Quantification de la charge
- 1.4 La loi de Coulomb
- 1.5 Énergie d'un système de charges
- 1.6 Énergie électrique dans un réseau cristallin
- 1.7 Le champ électrique
- 1.8 Distributions de charges
- 1.9 Flux
- 1.10 Théorème de Gauss
- 1.11 Champ créé par une distribution sphérique de charge
- 1.12 Champ créé par une distribution linéaire de charge
- 1.13 Champ créé par une distribution plane infinie de charge
- Chapitre 2 - Le potentiel électrique
- 2.1 Circulation du champ électrique
- 2.2 Différence de potentiel et fonction potentiel
- 2.3 Gradient d'une fonction scalaire
- 2.4 Dérivation du champ à partir du potentiel
- 2.5 Potentiel d'une distribution de charges
- 2.6 Disque uniformément chargé
- 2.7 La force sur une charge de surface
- 2.8 Énergie associée à un champ électrique
- 2.9 Divergence d'une fonction vectorielle
- 2.10 Théorème d'Ostrogradski et forme différentielle du théorème de Gauss
- 2.11 La divergence en coordonnées cartésiennes
- 2.12 Le Laplacien
- 2.13 Équation de Laplace
- 2.14 Distinction entre Physique et Mathématique
- 2.15 Le rotationnel d'une fonction vectorielle
- 2.16 Théorème de Stokes
- 2.17 Le rotationnel en coordonnées cartésiennes
- 2.18 La signification physique du rotationnel
- Chapitre 3 - Champs électriques autour des conducteurs
- 3.1 Conducteurs et isolants
- 3.2 Conducteurs dans un champ électrostatique
- 3.3 Le problème électrostatique dans toute sa généralité; le théorème d'unicité
- 3.4 Quelques systèmes simples de conducteurs
- 3.5 Condensateurs et capacité
- 3.6 Potentiels et charges sur plusieurs conducteurs
- 3.7 Énergie emmagasinée dans un condensateur
- 3.8 Autres approches du problème aux limites
- Chapitre 4 - Courants électriques
- 4.1 Transport des charges et densité de courant
- 4.2 Courants stationnaires
- 4.3 Conductivité électrique et loi d'Ohm
- 4.4 Un modèle de la conduction électrique
- 4.5 Où la loi d'Ohm est mise en défaut
- 4.6 Conductivité électrique des métaux
- 4.7 Résistance des conducteurs
- 4.8 Circuits et éléments de circuit
- 4.9 Dissipation d'énergie au passage du courant
- 4.10 Force électromotrice et générateur électrochimique
- 4.11 Courants variables dans les condensateurs et les résistances 138 Problèmes
- Chapitre 5 - Champs créés par les charges en mouvement
- 5.1 D'Oersted à Einstein
- 5.2 Forces magnétiques
- 5.3 Mesure d'une charge en mouvement
- 5.4 Invariance de la charge
- 5.5 Champ électrique mesuré dans des référentiels différents
- 5.6 Champ créé par une charge ponctuelle se déplaçant avec une vitesse uniforme
- 5.7 Champ créé par une charge accélérée ou freinée
- 5.8 Force agissant sur une charge en mouvement
- 5.9 Interaction d'une charge en mouvement avec un système de charges en mouvement
- Chapitre 6 - Le champ magnétique
- 6.1 Définition du champ magnétique
- 6.2 Quelques propriétés du champ magnétique
- 6.3 Potentiel Vecteur
- 6.4 Champ créé par un élément infinitésimal de courant
- 6.5 Champs créés par des spires et des bobinages
- 6.6 Discontinuité de B au passage d'une nappe de courant
- 6.7 Comment se transforment les champs
- 6.8 Expérience de Rowland
- 6.9 Conduction de l'électricité dans un champ magnétique : L'effet Hall
- Chapitre 7 - Induction électromagnétique et équations de Maxwell
- 7.1 Découverte de Faraday
- 7.2 Une tige conductrice se déplace dans un champ magnétique uniforme
- 7.3 Une boucle se déplace dans un champ magnétique non uniforme
- 7.4 Une boucle stationnaire avec la source du champ en mouvement
- 7.5 Une Loi universelle de l'Induction
- 7.6 Inductance mutuelle
- 7.7 Un théorème de réciprocité
- 7.8 Self-inductance
- 7.9 Un circuit contenant une self-inductance
- 7.10 Énergie emmagasinée dans un champ magnétique
- 7.11 II manque quelque chose
- 7.12 Le courant de déplacement
- 7.13 Équations de Maxwell
- Chapitre 8 - Circuits en courants alternatifs
- 8.1 Un circuit résonant
- 8.2 Courant alternatif
- 8.3 Réseaux en courant alternatif
- 8.4 Admittance et impédance
- 8.5 Puissance et énergie dans les circuits en courant alternatif. Circuits
- Chapitre 9 - Champs électriques dans la matière
- 9.1 Diélectriques
- 9.2 Moments d'une distribution de charge
- 9.3 Potentiel et champ d'un dipôle
- 9.4 Couple et force agissant sur un dipôle dans un champ extérieur
- 9.5 Dipôles atomiques et moléculaires. Moments dipolaires induits
- 9.6 Tenseur de polarisabilité
- 9.7 Moments dipolaires permanents
- 9.8 Champ électrique créé par la matière polarisée
- 9.9 Condensateur rempli d'un diélectrique
- 9.10 Champ d'une sphère polarisée
- 9.11 Sphère diélectrique dans un champ uniforme
- 9.12 Champ d'une charge dans un milieu diélectrique et théorème de Gauss
- 9.13 Relation entre susceptibilité électrique et polarisabilité atomique
- 9.14 Variations d'énergie accompagnant la polarisation
- 9.15 Diélectriques composés de molécules polaires
- 9.16 Polarisation dans des champs variables
- 9.17 Courant dû aux charges liées 342
- Chapitre 10 - Champs magnétiques dans la matière
- 10.1 Comment diverses substances répondent à un champ magnétique
- 10.2 Absence de charge magnétique
- 10.3 Champ d'une boucle de courant
- 10.4 Force sur un dipôle dans un champ extérieur
- 10.5 Courants électriques dans les atomes
- 10.6 Spin de l'électron et moment magnétique
- 10.7 Susceptibilité magnétique
- 10.8 Champ magnétique créé par la matière aimantée
- 10.9 Champ d'un aimant permanent
- 10.10 Courants libres et champ H
- 10.11 Ferromagnétisme

