diff --git a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/02.electromagnetic-waves-vacuum/02.electromagnetic-waves-vacuum-main/textbook.fr.md b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/02.electromagnetic-waves-vacuum/02.electromagnetic-waves-vacuum-main/textbook.fr.md index 4a85d4e42..039406860 100644 --- a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/02.electromagnetic-waves-vacuum/02.electromagnetic-waves-vacuum-main/textbook.fr.md +++ b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/02.electromagnetic-waves-vacuum/02.electromagnetic-waves-vacuum-main/textbook.fr.md @@ -10,6 +10,8 @@ De toute façon, tout ce que je fais (cours comme structuration du cursus va êt latino-américains. Mais au moins on ne partira pas de rien, équations, exemples de figures, seront là pour être utilisés, ou remaniés et modifiés. --> +## Propagation du champ électromagnétique dans le vide. + ### Equations de Maxwell Les équations de Maxwell locales précises les propriétés du champ électromagnétique @@ -226,7 +228,7 @@ tel que $`\overrightarrow{e_z}=\overrightarrow{u}`$, alors pour tout point M de l'espace repéré par le vecteur $`\overrightarrow{r}=x\;\overrightarrow{e_x}+y\;\overrightarrow{e_y}+z\;\overrightarrow{e_z}`$ : -$`\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{r}=z`$ +$`\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{r}=(1\;\overrightarrow{e_z)\cdot\overrightarrow{e_x}+y\;\overrightarrow{e_y}+z\;\overrightarrow{e_z}= z`$ et le champ électromagnétique de cette onde EM s'écrit sous la forme :