Un disque de cuivre ou de laiton est astreint à osciller dans son plan. Dès qu'on approche de lui un puissant aimant, les oscillations sont freinées. Est-ce parce que l'aimant attire le disque ? Non, car le cuivre n'est pas magnétique. Les courants de Foucault, peut-être ?
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dimanche 24 août 2014
Un frein magnétique
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samedi 10 décembre 2011
Une application de la loi de Faraday
Voici une illustration de l'application de la loi de Faraday pour une boucle conductrice traversant un champ magnétique uniforme.
Autres animations par Penn State Schuylkill
Autres animations par Penn State Schuylkill
vendredi 7 octobre 2011
Anneau tombant dans un champ magnétique (MIT Tech TV)
Voici une démonstration de la loi de Lenz et de la loi de Faraday. On laisse tomber trois objets en aluminium dans un champ magnétique. Les objets se déplacent plus lentement quand ils entrent et sortent du champ magnétique à cause de la variation de flux magnétique qui provoque l'apparition d'un courant induit. Les objets subissent donc une force magnétique qui s'oppose à la gravité.
Voir les autres démos du MIT
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mardi 30 août 2011
Induction électromagnétique
Ces animations montrent un aimant qui s'approche, puis s'éloigne d'une bobine conductrice. Nous pouvons voir les lignes de champ magnétique de l'aimant (elles changent de couleur lorsqu'elles traversent la bobine). Le courant induit dans la bobine est représenté par des sphères rouges en mouvement (elles bougent dans le sens du courant convdentionnel).
Autres vidéos par Yves Pelletier
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