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suivre ce blog administration connexion + créer mon blog mohammed.berrada présentation blog : mohammed.berrada description : le blog de mohammed berrada contact recherche recherche 1 septembre 2011 4 01 / 09 / septembre / 2011 09:29 self induction et bobinage : ce qu'il faut connaître la physique nous renseigne sur les propriétés remarquables qu’un conducteur électrique peut avoir lorsqu’il est parcouru par un courant électrique ou mis au voisinage d’un champ magnétique mouvant. il s’agit des effets d’auto-induction ou d’induction électromagnétique. ces effets ont tendance à s’opposer à la cause qui leur a donné naissance. leurs applications sont nombreuses, en particulier en électricité et en électromagnétisme. définition d’une self induction lorsqu’un fil conducteur est enroulé autour d’un noyau ferromagnétique, il constitue une bobine à n spires. ce dispositif est appelé inductance, self, solénoïde ou encore une auto-inductance. seulement, le terme inductance (noté l) désigne également une caractéristique de la bobine qui dépend de la nature du fil et du nombre de spires, c’est-à-dire de son impédance (noté z) ou de son admittance (noté y) qui est l'inverse de l'impédance. propriétés électriques d’une bobine d’inductance l’expérience montre que les bobines d'inductance possèdent des propriétés électriques importantes. en effet, lorsqu’on déplace à travers une bobine, ou lorsqu’on approche de son voisinage un champ électromagnétique (produit par un aimant ou par un circuit électrique par exemple), une différence de potentiel est créée entre les bornes de cette bobine. la tension électrique induite est nommée force électromotrice d'induction, elle s’annule lorsque le mouvement s’arrête et elle est d’autant plus importante que la variation du flux est rapide. l’origine de cette tension induite (f.e.m) n’est pas liée directement au mouvement, mais aux conséquences du mouvement. le phénomène d'auto-induction ou self-induction peut être observé également par la variation dans le temps de l'intensité i d’un courant, passant dans une inductance, créé par une tension variable passant de vmax (valeur maximale) à vo (valeur nulle) et de vo à vmax. en effet, c’est la variation du flux d’induction embrassé par la bobine, pendant la variation de i ou, le mouvement du champ magnétique par rapport à la bobine ou de la bobine par rapport au champ, qui est à l’origine de cette tension induite. en somme, toute cause qui conduit à une variation d’un flux électromagnétique à travers une bobine, a comme conséquence de créer une f.e.m induite entre les bornes ce cette bobine. en circuit fermé, le sens du courant induit qui en résulte peut être déterminé par application de la loi de lenz. selon cette loi : le courant induit a un sens tel qu'il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. le phénomène d’induction est utilisé dans plusieurs applications, notamment : dans le domaine électrique pour la production d’électricité par les alternateurs des centrales qui convertissent de l’énergie mécanique en énergie électrique. dans l’industrie de l’électronique (microphones électrodynamiques, têtes de lecture ou d’enregistrement...). pour la fabrication des transformateurs électriques. repost 0 published by mohammed berrada - dans physique commenter cet article … 28 août 2011 7 28 / 08 / août / 2011 08:14 mesure de la pression atmosphérique : technique et applications la pression atmosphérique est l'un des facteurs météorologiques essentiels pour déterminer, au cours du temps, les prévisions climatiques sur terre ou dans l'espace. c’est une grandeur évolutive qu’on surveille en permanence à l’aide d’instruments de mesure spécialisés. les techniques utilisées sont nombreuses, elles se basent sur différents principes, selon la nature des applications envisagées. définition de la pression atmosphérique la pression p est l’action d’une force f sur une surface s, elle est définie comme étant le rapport de f sur s. ainsi, la pression atmosphérique représente le poids de la colonne d’air qui surmonte un point donné. f : force en newton. s : surface en m². p : pression en n/m² (avec : 1pa = 1 n/m²). cette grandeur peut avoir des appellations différentes selon le type de pression à mesurer : pression absolue. pression du vide. pression atmosphérique. pression relative. pression différentielle. pression hydrostatique. la pression atmosphérique, appelée aussi pression barométrique est la pression exercée par l'atmosphère de la terre. sa valeur normale est égale à une atmosphère ou un bar au niveau de la mer, elle décroît lorsque l'altitude augmente. techniques de mesure de pression la mesure de la pression atmosphérique peut être faite à l’aide du baromètre à mercure, du baromètre anéroïde ou du baromètre à capteur de pression. le baromètre à mercure est un simple instrument très fiable, mais fragile. il est constitué d’un tube en verre, initialement rempli de mercure avant de l’introduire du côté ouvert dans un réservoir de mercure (soumis à la pression atmosphérique). À la verticale, la colonne de mercure emprisonnée dans le tube se stabilise à une hauteur "h" par rapport au niveau de mercure dans le réservoir. la lecture de "h" indique la pression atmosphérique en centimètre de mercure (cmhg). cet instrument nécessite quelques corrections pour tenir compte de l’altitude et de la latitude du lieu, de la température et de l’effet de la capillarité. il sert d’étalon des autres baromètres. le baromètre anéroïde est constitué d’une capsule étanche vidée d’air, dont les parois sont flexibles. sous l’action de la pression atmosphérique, l’épaisseur de la capsule s'affaisse si la pression augmentation, et se gonfle quand celle-ci diminue. ce mouvement est transmis à l’aide de leviers à une aiguille qui se déplace devant une échelle graduée en valeurs de pression. le baromètre à capteur de pression est un dispositif équipé de capteurs sensibles aux variations de pression. le signal délivré est traité à l’aide d’un calculateur pour le convertir en une valeur de pression. la pression atmosphérique s'exprime en hectopascals. sa valeur normale est égale à 760mm de mercure ou 1013hpa, soit une force de 1,03323kg/cm². repost 0 published by mohammed berrada - dans physique commenter cet article … 19 août 2011 5 19 / 08 / août / 2011 20:40 comment fonctionne une lampe à carbure ? la lampe à carbure est un moyen d’éclairage qui a été conçue en 1892 par le français henri moisson. sa source lumineuse très puissante provient de la combustion d’un gaz qui est produit par une réaction chimique entre le carbure de calcium et l’eau. dès lors, son utilisation s’est vite généralisée pour l’éclairage public et, surtout dans les mines non-grisouteuses. combustible des lampes à carbure : l’acétylène l’acétylène est gaz inflammable, découvert en 1836 par le chimiste britannique edmund davy. sa production à l’échelle industrielle a commencé en 1892 grâce aux travaux d’henri moisan. il a mis au point un procédé simple pour la production du carbure de calcium en portant en fusion dans un four, par un arc électrique, du coke et du calcaire. l’action de l’eau sur le carbure de calcium, conduit au gaz d’acétylène. dès 1893, des systèmes d'éclairage autonomes ont commencé à voir le jour, en utilisant les lampes à carbure ou lampes acétylènes. lorsque l'acétylène s'enflamme dans l'air, il donne une flamme très éclairante, de couleur jaunâtre et très nébuleuse. son pouvoir d’éclairage est environ quinze fois supérieur à celui du gaz de houille. les réactions de synthèse du carbure de calcium (1) et de l’acétylène (2) sont : 2cao + 3c2 à 2cac2 + 2co (1) cac2 + 2h2o à ca(oh)2 + c2h2 (2) principe de fonctionnement d’une lampe à carbure la lampe à carbure est un moyen d'éclairage, le plus souvent portable. il a été utilisé intensivement pour l'éclairage public, domestique et autre avant la généralisation de l'électricité. la source lumineuse est la flamme obtenue par combustion du gaz d’acétylène. celui-ci résulte d’une réac
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