Cours de physique générale Tome 3 Electricité

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Author(s): D. Sivoukhine
Publisher: Mir
Year: 1983

Language: French

Couverture Avant
Page de Titre
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION
§ 1. Action à distance et interaction des champs
§ 2. Charge électrique et intensité du champ électrique
1. LE CHAMP ÉLECTRIQUE
§ 3. La loi de Coulomb et le principe de superposition des champs électrostatiques
§ 4. Dipôle électrique
§ 5. Flux d’un vecteur. Théorème électrostatique de Gauss
§ 6. Applications du théorème de Gauss
§ 7. Forme différentielle du théorème électrostatique de Gauss
§ 8. Complément mathématique. Formule de Gauss-Ostrogradsky
§ 9. Théorème de Earenshaw
§ 10. Champ électrique dans les substances
§11. Comportement des conducteurs dans un champ électrique
§ 12. Polarisation des diélectriques
§ 13. Application du théorème de Gauss aux diélectriques
§ 14. Conditions aux limites
§ 15. Polarisabilité et permittivité diélectrique
§ 16. Champ électrique d’une sphère uniformément polarisée
§ 17. Caractère potentiel du champ électrostatique
§ 18. Le potentiel électrique
§ 19. Calcul du potentiel connaissant l’intensité du champ électrique
§20. Mesure à l’électromètre des différences de potentiel. Sonde électrique
§ 21. Champ électrique de la Terre
§ 22. Problème mathématique général de Télectrostatique
§ 23. Méthode des images électriques
§ 24. Charge ponctuelle placée au-dessus de la surface plane d’un diélectrique
§ 25. Champ électrique d’un ellipsoïde conducteur chargé
§ 26. Capacité des conducteurs et des condensateurs
§ 27. Coefficients de potentiel et de capacité
§ 28. L’énergie électrique
§ 29. Localisation spatiale de l'énergie électrique
§ 30. Energie mutuelle des charges ponctuelles
§ 31. Thermodynamique des diélectriques
§ 32. L’énergie libre et les forces pondéromotrices
§ 33. Tensions et pressions maxwelliennes
§ 34. Procédé général de calcul des forces pondéromotrices
§ 35. Théorie électronique de la polarisation des diélectriques non polaires
§ 36. Théorie électronique de la polarisation des diélectriques gazeux polaires
§37. Piézoélectricité
§38. Pyroélectricité
§ 39. Ferroélectricité
2. LE COURANT ÉLECTRIQUE
§ 40. La densité de courant et la loi de la conservation des charges électriques
§41. La loi d’Ohm
§ 42. Démonstration des lois d’Ohm et de Joule-Lenz
§ 43. Forces non électriques. Pile de concentration
§ 44. Lois de Joule-Lenz sous forme intégrale
§ 45. Les lois de Kirchhoff
§ 46. Courants stationnaires dans les conducteurs massifs
§ 47. La cuve électrolytique
§ 48. Processus d’établissement du courant pendant la charge et la décharge d’un condensateur
3. LE CHAMP MAGNÉTIQUE
§ 49. Forces s'exerçant dans un champ magnétique sur les charges et les courants en mouvement
§ 50. Champ magnétique d'une charge animée d'un mouvement uniforme. Loi de Biot et Savart
§ 51. Application de la loi de Biot et Savart au calcul des champs magnétiques .Les systèmes d’unités de mesure
§52. Moment des forces s’exerçant dans un champ magnétique sur une spire parcourue par un courant
§ 53. Théorème de Gauss pour les champs magnétiques
§ 54. Compléments concernant les angles solides
§ 55. Théorème sur la circulation du champ magnétique dans le vide
§ 56. Forme différentielle du théorème sur la circulation
§ 57. Equivalence des champs magnétiques des courants, et d’un feuillet magnétique
§ 58. Champ magnétique dans les substances
§ 59. Théorème sur la circulation du vecteur champ magnétique dans les substances
§ 60. Conditions aux limites pour les vecteurs B et H
§61. Susceptibilité et perméabilité magnétiques
§62. Travail de déplacement dans un champ magnétique permanent d’une spire parcourue par un courant
§ 63. Procédé de Gauss pour la mesure des champs magnétiques
§ 64. L'induction électromagnétique
§ 65. La règle de Lenz
§ 66. Conception maxweliienne de l'induction électromagnétique
§ 67. Le fluxmètre et la bande de Rogowski
§ 68. Inductance des fils électriques. Effets accompagnant l'application et lac oupure d'un courant
§ 69. Energie magnétique des courants
§ 70. Localisation spatiale de l’énergie magnétique
§71. Théorème de la conservation du flux magnétique
§ 72. L’énergie et les forces
§ 73. Thermodynamique des substances magnétiques
§ 74. Le ferromagnétisme
§ 75. Propriétés magnétiques des atomes
§ 76. Le diamagnétisme
§ 77. Le paramagnétisme
§ 78. Les effets gyromagnétiques
§79. Théorie du ferromagnétisme
§ 80. Les supraconducteurs et leurs propriétés magnétiques
4. LES ÉQUATIONS DE MAXWELL
§81. Le courant de déplacement
§ 82. Le système d’équations de Maxwell
§ 83. Vitesse de propagation des perturbations élèctromagnétiques
§ 84. Energie et flux d’énergie
§ 85. Le système international d'unités de mesure (SI)
5. MOUVEMENT DES PARTICULES CHARGEES DANS LES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
§ 86. Mouvement dans les champs continus et uniformes
§ 87. Dérive d’une particule chargée dans un champ magnétique non uniforme en présence d’un champ électrique faible
§ 88. L’invariant adiabatique
§ 89. Détermination de la charge spécifique d'une particule
§ 90. Mesure de la charge élémentaire par la méthode des gouttes d’huile
§ 91. La masse électromagnétique
6. LES ÉLECTROLYTES
§ 92. Eiectrolyse et dissociation électrolytique
§ 93. Exemples d’électrolyse
§ 94. Les lois d’électrolyse de Faraday et la charge élémentaire
§ 95. Vitesses des ions et conductibilité électrique des électrolytes
§ 96. Piles galvaniques et accumulateurs
7 ICOURANTS ÉLECTRIQUES DANS LES MÉTAUX, LES SEMICONDUCTEURS ET DANS LE VIDE
§ 97. Inertie des électrons dans les métaux
§ 98. L’effet Hall
§ 99. Application aux métaux de la statistique de Fermi-Dir
§ 100. Métaux et semiconducteurs
§ 101. L'émission thermolonique
§ 102. Les tubes électroniques et leurs applications
§ 103. Emission secondaire et auto-émission
8. LES EFFETS ÉLECTRIQUES AUX CONTACTS
§ 104. Différence de potentiel de contact
§ 105.- Le courant thermoélectrique
§ 106. L’effet Peltier
§ 107. Etude thermodynamique des effets thermoelectriques. Effet Thomson
§ 108. Redressement du courant par les contacts de semiconducteurs
9. COURANTS ÉLECTRIQUES DANS LES GAZ
§ 109. Ionisation et recombinaison
§ 110. Mesure des potentiels d’ionisation par la méthode du choc électronique
§ 111. Mesure des courants faibles
§ 112. Conductibilité extrinsèque des gaz
§ 113. Mesure des coefficients de recombinaison
§ 114. Méthodes de mesure de la mobilité des ions
§ 115. Théorie de Townsend
§ 116. Loi de Paschen
§ 117. Décharge lumineuse
§ 118. La décharge à étincelle
§ 119. La décharge en couronne
•§ 120. La décharge en arc
§ 121. Le plasma
10. OSCILLATIONS ET ONDES
§ 122. Equation du circuit oscillant
§ 123. Oscillations libres de l'oscillateur harmonique
§ 124. Oscillations amorties
§ 125. Le galvanomètre balistique
§ 126. Diagrammes vectoriels et notations complexes
§ 127. Oscillations forcées d’un oscillateur amorti soumis à l’action d’une force sinusoïdale
§ 128. Oscillations forcées excitées par une force non sinusoïdale. Théorème de Fourier
§ 129. La loi d’Ohm en courant alternatif (variant dans le temps suivant une loi sinusoïdale)
§ 130. Lois de Kirchhoff en courant alternatif
§ 131. Tensions et courants efficaces
§ 132. Processus d’établissement des oscillations
§ 133. Oscillations auto-excitées. Générateurs à tubes électroniques
§ 135. Excitation paramétrique des oscillations
§ 136. Théorie du transformateur
§ 137. Oscillations à deux degrés de liberté
§ 138. L’équation d’onde
§ 139. Ondes électromagnétiques planes
§ 140. Ondes stationnaires
§141. Champ de rayonnement du dipôle de Hertz
§ 142. Expériences de démonstration des ondes électromagnétiques
§ 143. Ondes dans les fils de Lecher
§ 144. Propriétés des courants rapidement variables. Effet de peau
§ 145. Pression et impulsion des ondes électromagnétiques
§ 146. Principes des transmissions radioélectriques
ANNEXES
PRINCIPALES FORMULES D’ELECTRODYNAMIQUEÉCRITES DANS LE SYSTÈME SI
VALEURS DE QUELQUES CONSTANTES PHYSIQUES
INDEX DES NOMS
INDEX DES MATIERES
TABLE DES MATIÈRES