Champ magnétique généré par un aimant

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  • čas přidán 9. 09. 2024
  • Le quiz en lien avec cette vidéo est au lien suivant : forms.gle/GFo9...

Komentáře • 27

  • @raphaelmignot5121
    @raphaelmignot5121 Před 3 lety +11

    Tes vidéos sont passionnantes, tu explique en quelques mots et très simplement des phénomène complexes (du moins juste ce qu'il faut) !
    Continu (avec si possible un max de physique)!

  • @malakfawzi1704
    @malakfawzi1704 Před 4 lety +6

    Expliqué d'une manière brève et très simple, bravo !

  • @zaramohand8760
    @zaramohand8760 Před 6 měsíci

    Excellent travail merci d’expliquer des notions de bases avec une telle précision et pédagogie, bonne continuation, juste magnifique

  • @ShuzonHssn-ce5tc
    @ShuzonHssn-ce5tc Před 7 měsíci +2

    Incroyaux 😍

  • @ouldessaidmedahmed8258
    @ouldessaidmedahmed8258 Před 2 lety +1

    Merci, bon travail, continue.

  • @jcsalas3338
    @jcsalas3338 Před 4 lety +2

    Autre question : la lumière étant une onde qui se déplace linéairement hormis courbure de l espace temps comment expliquer la forme particulière et courbe du champs d un aimant? La lumière/photon (onde/particule) sort elle/il bien du pôle nord pour aller dans le sud ? Est ce une particularité des ondes d un aimant ou une généralité : toute les lumières/photon vont linéairement dans un espace courbé par les champs magnétique ? Comme celui du champ gravitique.

  • @gvigner
    @gvigner Před 4 lety +8

    Excellente leçon.
    2:15 B comme quoi... ?

  • @mouhoubbelkhiter8440
    @mouhoubbelkhiter8440 Před 4 lety +3

    Quel cours ! en 5 minutes.

  • @talebsidielmoctar8689
    @talebsidielmoctar8689 Před 4 lety +2

    Super serieusement

  • @khadijat1394
    @khadijat1394 Před rokem

    merci beaucoup

  • @jamesmaxwell_it
    @jamesmaxwell_it Před 4 lety

    Super baleeeeeze 👍👍👍👍💪

  • @kawtaragad7244
    @kawtaragad7244 Před 4 lety +1

    Thanks

  • @fredpoesie2429
    @fredpoesie2429 Před 4 lety

    Super

  • @jcsalas3338
    @jcsalas3338 Před 4 lety +1

    Bonjour en regardant tes différentes vidéos ( la 1 et la 7 en particulier) , très claires et concises, je me pose une question : comment expliquer que le champ magnétique d un aimant, générée à partir d'un matériaux inerte bien que particulier dans sa structure (spin des électrons d après ce que j ai compris) , puisse maintenir un champ magnétique constant, sans apport d énergie. Est il sensé lui aussi émettre des ondes électromagnétiques ? Donc de la lumière ? Peut on alors en déduire/mesurer la fréquence en hertz ?

    • @jdumas
      @jdumas  Před 4 lety +3

      Bonjour,
      Alors, plusieurs éléments à commenter dans ta réponse :
      - En effet, le champ magnétique est généré par le spin des électrons. Dans un matériau magnétique, ces spins peuvent tous s'aligner et donc leurs effets peuvent s'additionner. Dans un matériau non-magnétique, ces spins ont tous des directions aléatoires et leurs effets cumulés s'annulent. Il n'y a donc pas plus ou moins d'énergie dans un matériau magnétique ou non-magnétique.
      - L'énergie de l'agitation des molécules qui a lieu dès qu'on est au-dessus de 0 kelvins (donc... finalement, dans toute la matière qu'on connait) entraîne donc des oscillations de particules chargées (électrons et protons). Par conséquent, oui, la matière génère des champs électromagnétiques dont on peut connaitre l'intensité et la distribution des fréquences en fonction de la température. Les différentes ondes électromagnétiques se différencient selon leur fréquence... c'est aussi de la matière pour une autre vidéo, mais je peux te donner par exemple :
      --> un corps très froid (quelques kelvins seulement) émet des micro-ondes...
      --> un corps à température comme la notre, ou comme la terre, (2-300 kelvins) émet des infrarouges
      --> un corps chaud comme la surface du soleil (5-6000 kelvins) émet de la lumière
      etc.
      Si tu veux une animation sur le sujet : phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum

    • @jcsalas3338
      @jcsalas3338 Před 4 lety +1

      @@jdumas Bonjour, tout d abord merci pour votre retour cependant je ne comprend pas bien du coup l explication de la lumière comme support de diffusion des charges et des champs. Par exemple un bout de fer aimanté et un autre non aimanté ont tous deux la même chaleur donc émette le même spectre, alors que l un émet un champs magnétique et pas l autre. Pire, dans un aimant le pôle "nord" à la même chaleur que le "sud" alors qu'un pôle attire et l autre repousse. Comment expliquer que la lumière est une onde électromagnétiques alors qu on ne peut différencier les ondes émises par les pôles sud et nord ou par led matières aimantées ou non ?

  • @idontwantyoutoknowme
    @idontwantyoutoknowme Před 3 lety

    super mais comment fait-on pour calculer théoriquement cette grandeur?

    • @jdumas
      @jdumas  Před 3 lety

      Bonjour,
      Ca dépend de la "force" de l'aimant (chaque aimant peut être différent) et de la distance par rapport à celui-ci.
      Alors que c'est beaucoup plus simple de calculer le champ magnétique généré par un courant, dans le cas d'un aimant on va simplement se baser sur la mesure empirique du champ en un endroit.

  • @keitakader3334
    @keitakader3334 Před rokem

    Que se passe t’il quand ont coupe un aimant en disque en deux ?

    • @jdumas
      @jdumas  Před rokem

      Comme pour tous les aimants, ça génère deux nouveaux aimants, chacun avec leur pôle nord et leur pôle sud, dans les mêmes axes que les pôles qui se présentaient dans ton aimant avant d'être coupé.

  • @a-slilou9838
    @a-slilou9838 Před 3 lety +1

    Bonjour, avez vous une hypothèse concernant les téléphones portables « s aimantant » aux bras (post covid apparement) ?

    • @jdumas
      @jdumas  Před 3 lety

      Bonjour, je n'étais pas au courant du phénomène, mais après une brève recherche, voici un article qui explique le petit truc : www.20minutes.fr/sciences/3051847-20210602-coronavirus-non-vaccins-anti-covid-rendent-bras-magnetique

    • @a-slilou9838
      @a-slilou9838 Před 3 lety +1

      C est l article le plus intéressant que j’ai pu lire à ce sujet, merci. Il semble cohérent sur le sujet des particules, néanmoins l hypothèse du scotch double face sur la peau faisant tenir un mobile, est ce physiquement réellement possible ? D autant qu’il existe beaucoup de vidéo sous toute angle et dans plusieurs circonstances. Bien sûr il y a du fake dans certaines.. notamment pour les magnet où le fake est plus facile à réaliser. Mais les téléphones … ?
      En tout cas, encore merci pour vos recherches ! :-)