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 3cdb174c5..f89fe5391 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 @@ -27,8 +27,8 @@ $`\Delta =\overrightarrow{grad} \left(div\right) - \overrightarrow{rot}\, \left( ### Propagation du champ électromagnétique Pour établir l'expression $`\Delta \overrightarrow{E}`$, je calcule -$`\overrightarrow{rot}\left(\overrightarrow{rot}\;\overrightarrow{E}\right)`$ puis -$`\overrightarrow{grad} \left(div \overrightarrow{E}\right)`$ à partir des équations +$`\quad\overrightarrow{rot}\left(\overrightarrow{rot}\;\overrightarrow{E}\right)\quad`$ puis +$`\quad\overrightarrow{grad} \left(div \overrightarrow{E}\right)\quad`$ à partir des équations de Maxwell :