diff --git a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/02.magnetostatics/02.magnetostatics-overview/cheatsheet.fr.md b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/02.magnetostatics/02.magnetostatics-overview/cheatsheet.fr.md index d09e8286b..0d90b9566 100644 --- a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/02.magnetostatics/02.magnetostatics-overview/cheatsheet.fr.md +++ b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/02.magnetostatics/02.magnetostatics-overview/cheatsheet.fr.md @@ -58,9 +58,9 @@ Partant de la loi de Biot et Savart, le théorème d'Ampère montre que : * La **circulation du champ d'induction magnétique $`B`$ le long du contour C** est égale à la *somme algébrique des courants électriques traversant la surface S*,

-$`\oint_C \overrightarrox{B} \cdot \overrightarrox{dl} = \micron_0 \cdot \sum_n \overline{I_n}`$

+$`\oint_C \overrightarrox{B} \cdot \overrightarrox{dl} = \micro_0 \cdot \sum_n \overline{I_n}`$

ou, ce qui revient au même, au *flux du vecteur densité volumique de courant à travers la surface S*

-$`\oint_C \overrightarrox{B} \cdot \overrightarrox{dl} = \micron_0 \cdot \iint_S \overrightarrox{j} \cdot \overrightarrox{dS}`$ +$`\oint_C \overrightarrox{B} \cdot \overrightarrox{dl} = \micro_0 \cdot \iint_S \overrightarrox{j} \cdot \overrightarrox{dS}`$ ![](Ampere-theorem-4-L1200.jpg)