From 36c520f8bd5d4b3a0e18fec49bbb7d4bbeb9a501 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Meny Date: Sun, 2 Feb 2020 19:01:57 +0100 Subject: [PATCH] Update cheatsheet.fr.md --- .../cheatsheet.fr.md | 17 ++++++++++++++++- 1 file changed, 16 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/03.electrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/03.electrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md index 6c2e7cfb6..39d562363 100644 --- a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/03.electrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md +++ b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/03.electrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md @@ -43,7 +43,7 @@ réaccélère la particule entre deux chocs : c'est un **mouvement de dérive**. * Dans un volume mésoscopique de matériau conducteur et dans une description classique des forces moyennes qui agissent sur les particules libres chargées au sein de ce volume, les **chocs** agissent comme une *force de frottement* *$`\overrightarrow{F_{frot}}`$* -*qui s'oppose à la force électrique* *\overrightarrow{F_E}*. +*qui s'oppose à la force électrique* *$`\overrightarrow{F_E}`$*. * Lorsque ces deux forces sont égales en modules et de sens opposés *$`(\;\overrightarrow{F_{frot}}=-\overrightarrow{F_E}\;)`$* @@ -55,6 +55,21 @@ $`\Longrightarrow`$ de vitesse moyenne faible, mais de direction stable, le +### Mobilité d'un matériau conducteur + +* Pour des valeurs de champ électrique pas "trop fort" (régime ohmique), la +**vitesse de dérive $`\overrightarrow{v_d}`$** est +*proportionnelle au champ électrique appliqué $`\overrightarrow{E}`$*. + +* Le *rapport de proportionnalité* entre $`\overrightarrow{v_d}`$ et $`\overrightarrow{E}`$ +s'appelle la mobilité :

+**$`\overrightarrow{v_{d}}=-\mu \cdot \overrightarrow{E}`$**

+$`\Longrightarrow`$ Plus un matériau aura une mobilité importante pour ses électrons +libres par exemple, plus la vitesse de dérive des électrons sera importante pour +un même champ électrique appliqué, plus le courant électrique sera important pour +une même densité volumique en électrons libres. Par ailleurs, plus le matériau +répondra en fréquence. +