Supraconducteurs & Lévitation Magnétique 🧲⬆️

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  • čas přidán 24. 03. 2022
  • On associe toujours supraconductivité et lévitation, mais quel est le rapport entre conduire le courant parfaitement, et la lévitation magnétique ?
    Détails et compléments dans le billet de blog qui accompagne la vidéo : scienceetonnante.com/2022/03/...
    Une chouette conférence de Julien Bobroff : • La lévitation quantiqu...
    Écrit et réalisé par David Louapre © Science étonnante
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Komentáře • 599

  • @ScienceEtonnante
    @ScienceEtonnante  Před 2 lety +87

    Dans le billet de blog, plus de précisions sur le magnétisme, l’effet Meissner, les équations de London ...
    scienceetonnante.com/2022/03/25/supraconducteurs-levitation

    • @furrane
      @furrane Před 2 lety +4

      Super sujet, très intéressant et traité de façon très pédagogique même pour un profane.
      Du coup, les (dé)magnetiseurs pour les embouts de tournevis, c'est juste des aimant qui induisent un champs magnétique dans le bout du tournevis et ce champ persiste temporairement, ou bien c'est encore autre chose ?
      Merci d'avance à qui pourra répondre.

    • @Robin-hm5ib
      @Robin-hm5ib Před 2 lety +2

      Bonjour David,
      Super vidéo, comme d'habitude, merci :)
      Pourquoi pas une vidéo sur les fameux graphenes ?

    • @GabrielPettier
      @GabrielPettier Před 2 lety +2

      @@furrane si j'ai bien compris, quand le champ magnétique est assez fort il peut "aligner" le moment magnétique des atomes de fer, (qui sont normalement complètements désorganisés, le rendant non-magnétique), de façon persistante, ce qui en fait un aimant. J'imagine que le "démagnétiseur", a plusieurs champs magnétiques en conflits, ce qui recrée du désordre dans le tournevis.

    • @arpenteurlloigor994
      @arpenteurlloigor994 Před 2 lety

      @@furrane oui c est ça , juste un aimant normal au bout du tournevis , ce qui le rend aimanté aussi ;
      et comme le tournevis se ''démagnétise'' dans le temps , il faut remettre un aimant de temps à autre

    • @Stefartwork
      @Stefartwork Před 2 lety

      Superbe vulgarisation encore une fois, quel talent !
      Rien à voir mais je me suis toujours demandé pourquoi certains métaux tuent les virus, j'ai par exemple étendu dire que les poignées de portes de certains hopitaux étaient en cuivre qui ne transmet quasi pas les bactéries ou virus, par quel effet ? ce serait une bonne idée de vidéo, je pense. Merci :D

  • @remi69100
    @remi69100 Před 2 lety +4

    Comme d'habitude c'est une masterclass, tu pars d'un truc que tout le monde semble... "sentir", et tu expliques que non, c'est plus que ça etc... je pige pas tout les détails scientifiques tout le temps, mais c'est pas le plus important je trouve, tant qu'on a l'idée qui va derrière. C'est vraiment intéressant merci beaucoup

  • @youengoutteux2714
    @youengoutteux2714 Před 2 lety +81

    J'attendais votre nouvelle vidéo avec impatience et quelle joie de voir qu'elle porte sur la supraconductivité. Les conférences de Julien Bobroff sont passionnantes mais c'est toujours un plaisir de découvrir sous quel angle vous allez traiter le sujet ! Merci encore David, vous avez fait de moi un feru de sciences à 40 ans alors que je n'avais aucun bagage.

  • @PureshowGaming
    @PureshowGaming Před 2 lety +3

    Le fait que tu mettes les formules et ailles plus loin que les chaines de vulgarisation classique c'est vraiment un très bon point ! Merci du travail

  • @theau3907
    @theau3907 Před 2 lety +8

    Wow, j'ai été tenu en haleine jusqu'à 5h40. Vous mériteriez bien aussi un prix pour tout ce que vous apportez à la culture et au monde !

  • @mamax9431
    @mamax9431 Před 2 lety +10

    Passionnant, et cela reprend plusieurs notions du programme de Physique-chimie au bac, cela ordonne encore mieux la compréhension des données du cours, c'est génial.

  • @jo-one
    @jo-one Před rokem +7

    Damit mais cette vidéo est juste exceptionnelle… je me posais la question depuis genre des années sans véritablement me pencher dessus, et c’est tellement bien expliqué ! Merci ! Ça a changé ma vie l’espace du temps de cette vidéo 😄 je me coucherai moins bête et je saurai reconnaître le phénomène dorénavant !!
    Tellement ludique

  • @pierrecastor
    @pierrecastor Před 2 lety +13

    Encore une fois, une vidéo passionnante et très bien expliquée sur un sujet étonnant. Merci pour tout ce travail.

  • @gammacount1328
    @gammacount1328 Před 2 lety +2

    Une des meilleures videos de vulgarisation que j'ai jamais vu ! Merci !

  • @Systomd
    @Systomd Před 2 lety +2

    Je suis une fois de plus étonné par la richesse et la qualité de la vidéo. Merci David! Enfin, Monsieur LOUAPRE.. (on ne tutoie pas son professeur) ;)

  • @thead7525
    @thead7525 Před 2 lety +7

    Incroyable ! j’attends avec impatience le cours de physique quantique qui viendra dans mes futurs années de bachelor pour pouvoir comprendre le phénomène. Et bravo pour cette vidéo ! Quel talent pour la vulgarisation

  • @kantanlabs3859
    @kantanlabs3859 Před 2 lety +2

    Excellent à tout point de vue, le sujet, la clarté des explications, le choix des illustrations et des références !

  • @sebastiend7028
    @sebastiend7028 Před 2 lety +1

    Encore un mindblower ! Excellente vidéo qui répond à 3 questions que je me posais sans vraiment trouver de réponses. Mille mercis !

  • @enigma158an201
    @enigma158an201 Před 2 lety +3

    Toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Très bon sujet traité avec le niveau de soin habituel

  • @Elnirath
    @Elnirath Před 2 lety +1

    Toujours aussi plaisant de découvrir une nouvelle vidéo. Merci beaucoup David.

  • @Chapristi
    @Chapristi Před 2 lety +14

    Comme d'habitude ! Tes vidéos sont toujours très intéressantes ! Continue, c'est super ^^

  • @emecea
    @emecea Před 2 lety +2

    Quelle vidéo ! Claire, simple et précise
    Super talent de vulgarisation

  • @jmc6319
    @jmc6319 Před 2 lety +3

    Merci David, au top comme d’habitude. Vivement la prochaine !

  • @penicillatacynictis9683
    @penicillatacynictis9683 Před 2 lety +1

    Génial !! J'ai vu 5k fois les vidéos de J. Bobroff mais j'ai quand même appris des trucs. 👍

  • @Systomd
    @Systomd Před 2 lety +9

    -Je vois qu'il y a une nouvelle vidéo de ScienceEtonnante: "Waoh trop cool!"
    -Je regarde la miniature: "Alléluia! Quel pied!"
    - Je commente
    -Je regarde la vidéo.
    Ça n'arrive qu'avec une valeur sûre. >Chaîne haut de gamme

  • @jeromelot1277
    @jeromelot1277 Před 2 lety

    Merci pour tes vidéos toujours aussi passionnantes. J'avais vu une vidéo sur le sujet où, en plus de la lévitation, l'aimant et la céramique supraconductrice étaient comme "accrochés" par un lien invisible. Le fait de déplacer l'un entrainait l'autre. Il semblerait que l'effet Meissner soit un peu plus complexe que de la répulsion de champ magnétique, mais en tout cas très impressionnant.

  • @pandaman4462
    @pandaman4462 Před 2 lety +3

    Merci beaucoup pour tes vidéos c'est vraiment utile ! Je découvre plein d'aspect de la science, c'est super intéressant.

  • @TheYDELTA
    @TheYDELTA Před 2 lety

    Merci encore infiniment pour cette vidéo complète ! C'est vraiment un réel plaisir quand vous expliquez les concepts physiques, qu'on pense connaître, alors qu'en fait non quand vous en expliquez toutes les subtilités. La susceptibilité magnétique par exemple, je pensais savoir ce que c'était, il se trouve que pas exactement.
    J'aurais aimé (peut-être pour plus tard ?) en savoir plus sur la théorie BCS et sur les paires de Cooper. Ce serait vraiment bien de vous écouter en parler et de vulgariser le sujet.

  • @titchapuis5958
    @titchapuis5958 Před 2 lety +4

    J'ai hâte de voir la prochaine vidéo !
    Merci beaucoup !

  • @seebee49
    @seebee49 Před 2 lety

    Super, ça m'a bien éclairé sur les phénomènes (dia-)magnétiques. Toujours très clair !

  • @alain1312
    @alain1312 Před 2 lety +3

    Les explications sont très claires.
    Merci beaucoup.

  • @NicolasGreg
    @NicolasGreg Před 2 lety

    Toujours instructif et passionnant. J' adore. Bravo David

  • @rayek06
    @rayek06 Před 2 lety

    J'ai l'impression qu'il s'est passé 5 min depuis le début de la vidéo. Tellement intéressant ! Merci beaucoup 😀

  • @jarodzero6570
    @jarodzero6570 Před 2 lety +3

    Merci pour ces explications, toujours aussi claires !

  • @impassesetcheminsdetravers4955

    Super vidéo, un gros boulot de pédagogie pour arriver à un tel résultat!

  • @Lechtidu19
    @Lechtidu19 Před 2 lety

    Super vidéo !
    Comme d'hab c'est à la fin que je galère, mais c'est super bien expliqué. Merci ♥

  • @Robin-hm5ib
    @Robin-hm5ib Před 2 lety +21

    Bonjour David,
    Super vidéo, comme d'habitude, merci :)
    Pourquoi pas une vidéo sur les fameux graphenes ?

  • @asdfghjkllkjhgfd
    @asdfghjkllkjhgfd Před 2 lety

    Merci beaucoup. Ça nous ferait tellement de bien que vous fassiez un vlog sur le projet Iter, comme vous l'avez fait sur le LHC 🙂

  • @thomas3681
    @thomas3681 Před 2 lety +1

    Toujours un plaisir! Merci à toi!

  • @l.gagnon3846
    @l.gagnon3846 Před rokem

    Remarquable de clarté! Bravo et merci!

  • @stephaneb.4406
    @stephaneb.4406 Před 2 lety

    Encore une video au top, qui ressemble pas aux autres chaines de vulgarisation. Bravo et merci

  • @pablovignolo637
    @pablovignolo637 Před rokem +4

    Hyper bien expliqué 👏👏

  • @Biasu74
    @Biasu74 Před 2 lety +1

    Encore une fois, original et génial, merci !

  • @mustaphaparis5477
    @mustaphaparis5477 Před 2 lety +8

    Bravo, toujours toujours l’analyse et l’explication qui vas bien ! 👍

    • @bird9
      @bird9 Před 2 lety +2

      c'est sorti y'a 13 min 😂

    • @hamedamisi3834
      @hamedamisi3834 Před 2 lety

      @@bird9 😂ils veulent juste faire un commentaire

  • @Paco-nq5yz
    @Paco-nq5yz Před 2 lety +1

    La science est magique BRAVO ET MERCI

  • @charlesdarwin2953
    @charlesdarwin2953 Před 2 lety +1

    Super intéressant. Super bien vulgarisé. Merci

  • @TheSharingan32
    @TheSharingan32 Před 2 lety +1

    J’ai toujours eu du mal avec l’électromagnétisme en cours, c’était vraiment la matière que je délaissais. Mais c’est fou parce qu’en une vidéo j’ai l’impression d’avoir compris des années de blocages.
    Évidement c’est de la vulgarisation ça vaut pas un cours académique, mais le truc c’est que j’avais vraiment du mal à comprendre ce lien entre électricité, magnétisme, loi d’ohm etc etc… et là ça m’a fait un déclic. Une fois qu’on comprend mieux d’où ça vient on peut ensuite assimiler les cours bien plus efficacement !

  • @Climatisation76
    @Climatisation76 Před 2 lety +1

    Super vidéo ! Presque envie de me replonger dans mes cours d’électromagnétismes tellement c’est passionnant

  • @tetuaoro
    @tetuaoro Před 2 lety

    La prochaine avec impatience. Merci.

  • @vinznojutsu
    @vinznojutsu Před 2 lety

    Géniallissime !
    Pour poursuivre allez au Palais de la découverte !

  • @jacobdubois7229
    @jacobdubois7229 Před 2 lety +2

    merci pour ce contenu intéressant et instructif

  • @lucador977
    @lucador977 Před 2 lety

    Excellente vidéo , j'en sors beaucoup plus informé et décidé à faire des recherches supplémentaires ... je ne savais pas certains corps étaient repoussés par les aimants ... carrément la plupart même ... Me reste plus qu'à chercher à m'obtenir le matériau supraconducteur à la température critique la plus basse . Ohh j'adore dire des phrases comme ça

  • @choglock4138
    @choglock4138 Před 2 lety +1

    Tiens j'ai fait un sujet sur l'effet Meissner il y a quelques jours : On avait écrit la loi d'Ohm locale (j = γE), et puisque le conducteur est parfait, γ → ∞. Or j (et donc i) est fini, donc E = 0. Puis, par Maxwell-Faraday, on en déduit que le champ magnétique dans le supraconducteur est stationnaire, on le détermine à son moment magnétique, puis on fait intervenir des forces de thermophorèse, enfin un sujet intéressant

  • @bbbenj
    @bbbenj Před 2 lety +1

    Toujours aussi passionnant ! Et passionné 😉

  • @inspecteurthierryroland3690

    Aaaah je l'attendais celle-là !! Merci !!

  • @loloblaireau344
    @loloblaireau344 Před 2 lety

    Vraiment passionnant ! Bravo, continuez

  • @dlep9221
    @dlep9221 Před 2 lety

    Voilà encore une vidéo très pédagogique. ScienceEtonnante à consommer sans modération

  • @carlnoumea
    @carlnoumea Před 2 lety

    A revoir car mon cerveau peine dans certaines notions 😊 Toujours aussi brillant, merci de ma forêt calédonienne !

  • @alainreseau6777
    @alainreseau6777 Před 2 lety

    Très intéressant, je m'étais interrogé sur cette lévitation et ça restait obscur! Bien vu aussi le parallèle entre gravité et champ magnétique. Après tout, la physique cherche à unifier tous les phénomènes dans un modèle général. J'apprécie cette chaîne! Merci et bonne continuation.

  • @alexandrechatty5439
    @alexandrechatty5439 Před 2 lety

    Excellent ! Merci beaucoup pour cette vidéo !

  • @tortue_ch
    @tortue_ch Před 2 lety

    Toujours aussi clair, un vrai plaisir !

  • @vycanismajoris732
    @vycanismajoris732 Před rokem

    Bonjour. Brillant pédagogique passionnant .bravo

  • @edelahaye
    @edelahaye Před 2 lety

    Passionnant, merci ! J'ai encore appris plein de choses.

  • @lorisjanvier9513
    @lorisjanvier9513 Před 2 lety

    Merci pour cette vidéo, pour moi qui suis passionné de physique et qui vise l'ens c'est un plaisir

  • @clementsaget1764
    @clementsaget1764 Před 9 měsíci +6

    Qui est revenu sur cette vidéo après les récente découverte ?😅

  • @MrSylthas
    @MrSylthas Před 2 lety +23

    J'ai fait ma thèse sur les mécanismes d'appariement dans les supras non-conventionnels. J'ai hâte de voir ta vidéo sur e sujet ! :)

    • @gjjkhjkk9241
      @gjjkhjkk9241 Před 7 měsíci

      Et donc quelles sont ses mécanismes ?

    • @MrSylthas
      @MrSylthas Před 7 měsíci

      @@gjjkhjkk9241 ce qu'on sait, c'est que dans les supraconducteurs les électrons se mettent en paires (les paires de Cooper), là où dans un métal ils restent dans des états individuels. Ce phénomène d'appariement se produit à cause d'une interaction attractive entre électrons. Ce qui reste à determiner, c'est d'où vient cette interaction: vibrations du réseau cristallin (phonons), fluctuations magnétiques, fluctuations quantiques critiques diverses... ou une sorte de mélange de tout ça. plusieurs théories existent mais ça n'est vraiment pas clair

    • @gjjkhjkk9241
      @gjjkhjkk9241 Před 7 měsíci

      @@MrSylthas oui, j’avais déjà entendu parle des paires de Cooper dans la conférence de Julien Bobroff il y a quelques années, si je me souviens bien le principe d’exclusion de Pauli empêche les électrons d’être plus de 2 par niveau d’énergie, en sachant qu’ils n’ont qu’un spin de 1/2 ? Je me souviens ensuite qu’apparemment ils se mettent en pair pour former un nouvel objet avec un spin de 1, je suis pratiquement sûr que ça ne doit pas être totalement ça. Vous m’avez fait remontez des souvenir et donc par la même occasion une question, vous avez peut être entendu dire que dans la théorie de la relativité restreinte plus un objet se déplace vite plus cet objet apparaît contracter dans le sens perpendiculaire au mouvement pour un observateur, du coup je me posait simplement la question de est-il possible que cette contraction fasse intervenir le principe d’exclusion de Pauli empêchant d’atteindre la vitesse de la lumière ?

    • @gjjkhjkk9241
      @gjjkhjkk9241 Před 7 měsíci

      @@MrSylthas Je vous en parle ça justement par hasard car j’ai visualiser un petit doc de 28 min intitulé « le mystère de l’horloge » présentant comment Einstein en est venu aux conclusions de la relativité restreinte

  • @foxtrottone
    @foxtrottone Před 2 lety +1

    Toujours aussi magnifique tes vidéos !!

  • @ianisguerin4075
    @ianisguerin4075 Před 2 lety

    Merci quel régal de savoir et comprendre.

  • @ChesterKea
    @ChesterKea Před 2 lety

    Hâte de voir la prochaine fois ! ^^

  • @sachavoronej5104
    @sachavoronej5104 Před 2 lety

    Salut.
    Il y a des annees, sur le CERN, j'ai bossé sur la" bobine Delphi"..
    Nous avions des masses de doc sur la supraconductivité ...
    EXCELLENT, comme dab!
    Merci

  • @gilleswalther5964
    @gilleswalther5964 Před 2 lety

    La passion se ressent dans chaque vidéo

  • @bernard-ng
    @bernard-ng Před 2 lety +44

    Merci pour le travail que tu fais, j’ai découvert ta chaîne il y’a un ou deux ans et depuis j’apprends énormément même si je ne comprends pas tout, du moins j’ai un mot à dire sur les sujets que tu abordes 🙏🏾🇨🇩

  • @matltmax5355
    @matltmax5355 Před 2 lety

    Je l’attendais depuis 2ans celle là!!

  • @cblancho
    @cblancho Před 2 lety +1

    Toujours aussi intéressant .

  • @denisyanakov4608
    @denisyanakov4608 Před 2 lety

    Génial, une vidéo géniale de plus!

  • @atharais9729
    @atharais9729 Před 2 lety

    Top comme d'hab... MERCI !

  • @mrdjangofreeman5560
    @mrdjangofreeman5560 Před rokem +1

    Bonjour David. Perso, je n'aurais jamais "comparé" la loi d'Ohm avec celle de Newton, mais plutôt à celle de l'écoulement d'un fluide dans un tube. En allant plus loin, il me semble d'ailleurs, de mémoire lol, que les équations électriques soient quasime’t ide’tiques aux 6 équations différentielles de Navier-Stokes. Cette comparaison m'aurait donc semblé plus logique et opportune.
    Merci et bravo pour tes super vidéos 😊.

  • @noopsynoopsy7386
    @noopsynoopsy7386 Před rokem

    Merci pour l'approche 🙏👍

  • @blackwalker4157
    @blackwalker4157 Před 2 lety

    Thank you. It's so cool understanding😊

  • @sylvainleseur1072
    @sylvainleseur1072 Před rokem

    Super comme d'hab. Merci.

  • @Aurihon
    @Aurihon Před 2 lety +1

    Très intéressant, merci !

  • @DJaurelV2
    @DJaurelV2 Před 2 lety

    Toujours aussi interessant tes vidéos, si j'avais eu ça pendant mon bac pro j'aurai peux être été plus attentif et aurait mieux compris ce que je faisais ^^

  • @EmmanueldeSaintBon
    @EmmanueldeSaintBon Před 2 lety

    Top ! Merci. Clair, intéressant.

  • @Rider.Looper2
    @Rider.Looper2 Před 2 lety

    très pédagogique,comme vidéo encore Merci 👌

  • @gaelrichard8332
    @gaelrichard8332 Před 2 lety

    La supraconductivité à température ambiante?
    Félicitations super vidéo.
    🧲 aimants beaucoup ♥️

  • @hassanhijazi5495
    @hassanhijazi5495 Před 2 lety

    Vraiment très intéressante cette vidéo, merci.

  • @JeremyGoussebda
    @JeremyGoussebda Před 2 lety

    Merci c'est très bien expliqué!

  • @maloukemallouke9735
    @maloukemallouke9735 Před 2 lety

    Mille Mercis , super intéressant

  • @thierrymassicot3667
    @thierrymassicot3667 Před 2 lety +1

    Le prof de physique que tous lycéens , étudiants méritent, et considérant le principe de réalité, je dirais "rêvent d'avoir"!

  • @augustedrifande6017
    @augustedrifande6017 Před 2 lety

    Bravo, comme d'hab. pertinent et chouette. LIKE IT.

  • @felixbouvet1746
    @felixbouvet1746 Před 4 měsíci

    Merci David les équations était compréhensible😢😢

  • @elrictartampion
    @elrictartampion Před 2 lety +1

    excellente vidéo,trés instructive

  • @ruatkevin2142
    @ruatkevin2142 Před 2 lety +2

    Super intéressant, un phénomène qui parait presque magique quand on le comprend pas expliqué simplement. En plus le schéma de la tension et du courant m'a vraiment aidé !
    Merci beaucoup !
    Edit : inintéressant => interessant

  • @ConcreteJungle95
    @ConcreteJungle95 Před 2 lety

    Chef d'oeuvre de vulgarisation

  • @maxencel1338
    @maxencel1338 Před 2 lety +42

    Excellente vidéo ultra claire sur un phénomène incroyable !
    Il ne me reste qu'une seule question :
    Comment se passe le phénomène de "verrouillage", en effet il y a répulsion mais pas seulement, l'aimant reste à une certaine distance du supra conducteur (et inversement). On le voit bien dans cette vidéo czcams.com/video/8GY4m022tgo/video.html (4:28) quand il place le supra conducteur en direction du sol mais que celui ci ne tombe pas.
    S'il n'y avait qu'une répulsion simple il ne pourrait pas être en équilibre (vu que la répulsion et la gravité l'entrainent tous les deux vers le sol). Il y a donc un autre phénomène qui doit rentrer en jeu
    Sinon continue comme ca et vivement la prochaine !

    • @PeterCut62
      @PeterCut62 Před 2 lety +1

      Le gars l'explique bien dans la vidéo. C'est à cause des imperfections du supraconducteur qui laissent passer le flux magnétique qui crée un "courant" et un champ magnétique attractif. Le phénomène se passe au niveau quantique.

    • @-SiB-
      @-SiB- Před 2 lety +4

      La répulsion se déroule quelques soit l’orientation du supraconducteur donc la force exercée est toujours orientée de la même façon (opposé a la gravité) contrairement à un aimant classique qui possède des « pôles » et que la direction de la force dépend de l’orientation de l’aimant,d’où la nécessité d’avoir un axe pour bloquer le sens de répulsion.

    • @un.copain
      @un.copain Před 2 lety +4

      Ce sont des supraconducteurs appelé supraconducteurs de type II. Ils présentent des "trous" qui laissent passer des lignes de champ magnétiques alors que partout ailleurs, le champ est bloqué.Tu peux voir ça comme le bouton d'une chemise, qui présente des trous, tu peux faire passer un fil dans ces trous pour accrocher le bouton a la chemise.

    • @MrRubikraft
      @MrRubikraft Před 2 lety +3

      Les supraconducteurs de type II laissent passer le champ magnétique en certains endroits (un peu comme s'il y avait des trous, des puits qui traversent le matériau de part en part). Les lignes de champ magnétique sont déviées pour passer dans ces "trous". Et lorsque le supraconducteur se déplace légèrement vers un côté, les lignes de champ exercent sur lui une force qui le ramène à sa position initiale.

    • @benoitg6933
      @benoitg6933 Před 2 lety

      Je ne comprend pas vraiment les explications données. Moi j'ai toujours pensé (sans être un expert du domaine loin de là) que lorsque l'utilisateur déplace l'aimant, la puissance du champs magnétique varie et donc le moment induit. A chaque position, la force d'attraction dues au moment induit et du champs magnétique et le poids s'équilibre, il faut donc y appliquer une force supplémentaire (sa main dans la vidéo) pour l'en faire sortir. Mais bon, c'est peut-être fumeux comme explication

  • @FlorentH1350
    @FlorentH1350 Před 2 lety +1

    17ème minute. C'est le moment où la vidéo m'a perdu avec la seconde équation de London 😅. Et pourtant j'ai regardé 2 fois la fin. Le coup du champ magnétique qui se fait expulser, c'était trop pour moi. J'ai quand même appris un tas de choses sur le magnétisme. Merci pour l'ensemble des vidéos!

  • @sebfr421
    @sebfr421 Před 2 lety

    Super vidéo David. Comme toutes les autres.

  • @videch7898
    @videch7898 Před 2 lety

    Merci monsieur pour la vidéo !

  • @GabrielPettier
    @GabrielPettier Před 2 lety

    Extrêmement clair, merci.

  • @lslsozozlefnf8547
    @lslsozozlefnf8547 Před 2 lety

    Je fais mon TIPE dessus ça tombe pile au bon moment merci bcp

  • @samzeyel8220
    @samzeyel8220 Před 2 lety +1

    fascinant, comme toujours ;)

  • @GeorgeBander
    @GeorgeBander Před 2 lety

    Magnifique une fois de plus...!

  • @abdelkarimhamdi3004
    @abdelkarimhamdi3004 Před 4 měsíci

    TRES INTERESSANT MERCI ENORMEMENT

  • @arenje1
    @arenje1 Před 2 lety

    Excellent et très pédagogique.

  • @evrardkacou5138
    @evrardkacou5138 Před 2 lety +2

    Excellente vidéo, comme d'hab