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Bilan à trous — F1 · Les forces de l'électron

L'exercice est découpé en parties : complète-en une, puis appuie sur Vérifier cette partie. Pas besoin de tout faire d'un coup — tes réponses sont gardées sur cet appareil. Les accents et la casse ne comptent pas.

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  • 1. L'électrisation et les deux charges

    Frotter deux objets l'un contre l'autre arrache des à l'un pour les donner à l'autre : les deux se retrouvent .

    Il n'existe que types de charges, notées et .

    Deux charges de même signe se ; deux charges de signes opposés s'.

    La charge électrique se mesure en , de symbole .

    Un mur ou un filet d'eau sont pourtant : ils sont quand même attirés, car leurs charges se et le côté proche gagne toujours.

    Attention : un ballon frotté n'est pas un . L'aimant n'a pas besoin d'être frotté et n'attire que quelques .

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  • 2. La loi de Coulomb

    La loi de Coulomb est copiée sur la structure de la loi de vue en seconde : elle s'écrit F = k × |q₁ × q₂| / .

    La constante k vaut × 10⁹ N.m².C⁻², les charges se mettent en et la distance en .

    La force s'exerce sur des deux charges, avec la même , le long de la qui les relie.

    Elle décroît en 1/d² : doubler la distance divise la force par .

    Contrairement à la gravitation, qui ne sait qu'attirer, la force électrique peut aussi .

    Dans l'atome d'hydrogène, la force électrique est environ 10³⁹ fois plus que la force de gravitation : c'est elle qui fait tenir les .

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  • 3. Le champ électrique

    Un objet chargé modifie l' autour de lui : en chaque point, il installe un électrique noté E.

    Ce champ indique la que subirait une petite charge test placée là. Il se mesure en .

    Les deux relations à connaître sont E = F / et, pour une charge ponctuelle, E = k × |q| / .

    Autour d'une charge ponctuelle, la carte du champ est : toutes les flèches suivent les et s'essoufflent en 1/d².

    Une charge NÉGATIVE placée dans le champ subit une force de sens à celui de E.

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  • 4. Le champ de gravitation

    Une masse installe elle aussi sa carte : le champ de , qui s'exprime en .

    Il se calcule par g = G × m / , et présente la même géométrie que le champ électrique.

    La seule vraie différence : la gravitation ne sait qu'.

    Il ne faut pas confondre , le champ de pesanteur qui dépend de l'endroit, et , la constante universelle de gravitation, toujours la même.

    Pour un objet en altitude, la distance d se mesure depuis le de l'astre.

    À 400 km d'altitude, g vaut encore N.kg⁻¹, soit 89 % de sa valeur au sol : « pas de gravité dans l'espace » est donc .

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