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L'induction électromagnétique
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Le courant d'induction dans un fil conducteur s'affaiblit lorsque nous enroulons le fil en boucles. Vrai ou faux?
Voici une pile, une lampe et un fil conducteur. Et à côté du conducteur, il y a un aimant qui peut tourner : une boussole. Lorsqu'un courant électrique traverse le conducteur, la boussole tourne, car le courant crée un champ magnétique autour du conducteur. Si on retourne la pile et laissons le courant circuler dans l'autre sens, le champ magnétique est également inversé. Et la boussole tourne dans l'autre sens.
Ainsi, le courant électrique provoque un champ magnétique. Cela fonctionne-t-il aussi dans l'autre sens ? Un champ magnétique peut-il provoquer un courant électrique? Connectons le fil conducteur à un galvanomètre. Le compteur indique zéro.
Il n'y a pas de courant traversant le conducteur. Plaçons un aimant près de lui, et oui, maintenant il y a du courant qui traverse le conducteur. Mais maintenant, le compteur affiche à nouveau zéro, même si l'aimant est juste à côté du conducteur. Retirez l'aimant et Regarde ! Il y avait du courant dans le conducteur quand on a retiré l'aimant Et si on rapproche l'aimant, il y a encore du courant pendant une brève période.
Mais quand l'aimant est immobile, le courant cesse dans le conducteur . Le courant apparaît quand l'aimant se déplace. Les modifications du champ magnétique induisent un courant dans le conducteur. C'est l'induction et le courant est un courant d'induction. Le champ magnétique n'affecte qu'une petite partie du conducteur.
Mais si on fait une boucle au fil, une plus grande section du conducteur peut être affectée par le champ magnétique. Le courant d'induction devient plus fort. Et plus on enroule le fil, plus le courant devient fort. Un conducteur enroulé en boucles se nomme une bobine. Ainsi, si l'aimant est en mouvement, un courant d'induction se produit dans le conducteur.
Maintenant, Kim fait tourner un aimant qu'elle garde près d'un conducteur, enroulé dans une bobine. L'aimant bouge et le champ magnétique change constamment. Un courant est induit dans le conducteur. Le courant allume l'ampoule. Maintenant, Kim peut se reposer.
Remplaçons-la par une cascade ! Maintenant, c'est l'eau courante qui fait tourner l'aimant. allumant l'ampoule. Un aimant qui tourne à proximité d'une bobine provoque un courant. L'aimant génère du courant dans la bobine.
C'est un générateur simple. Un générateur transforme l'énergie cinétique en énergie électrique. Si l'aimant tourne plus vite, le courant devient plus fort et la lumière éclaire plus. Échangeons à nouveau la lumière contre un galvanomètre. Lorsque l'aimant tourne, le courant circule d'abord dans un sens, puis dans l'autre sens. Le courant alterne tout le temps sa direction.
Un générateur produit du courant alternatif. Compare-le à la pile. Ici, le courant circule toujours dans le même sens. C'est du courant continu. Les changements dans un champ magnétique induisent un courant dans un conducteur, un courant d'induction.
L'induction peut être utilisée pour transformer l'énergie cinétique en énergie électrique, dans un générateur.