Berkeley : cours de physique 2, Électricité et magnétisme

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Detaylı Bibliyografya
Yazar: Purcell, Edward Mills, 1912-1997
Diğer Yazarlar: Guthmann, Claude (Çevirmen), Lallemand, Pierre, 1940- (Çevirmen)
Materyal Türü: Livre papier
Dil:Français
Baskı/Yayın Bilgisi: Paris : Dunod DL 1998.
Seri Bilgileri:Les cours de référence
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