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Claude Meny 6 years ago
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      01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/02.electromagnetic-waves-vacuum/02.electromagnetic-waves-vacuum-main/textbook.fr.md

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01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/02.electromagnetic-waves-vacuum/02.electromagnetic-waves-vacuum-main/textbook.fr.md

@ -228,12 +228,12 @@ tel que $`\overrightarrow{e_z}=\overrightarrow{u}`$, alors pour tout point M de
l'espace repéré par le vecteur
$`\overrightarrow{r}=x\;\overrightarrow{e_x}+y\;\overrightarrow{e_y}+z\;\overrightarrow{e_z}`$ :
$`\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{r}=(1\;\overrightarrow{e_z)\cdot\overrightarrow{e_x}+y\;\overrightarrow{e_y}+z\;\overrightarrow{e_z}= z`$
$`\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{r}=(1\;\overrightarrow{e_z})\cdot\overrightarrow{e_x}+y\;\overrightarrow{e_y}+z\;\overrightarrow{e_z}= z`$
et le champ électromagnétique de cette onde EM s'écrit sous la forme :
et le champ électromagnétique de cette onde EM s'écrit sous la forme simple :
$`overrightarrow{E}(\overrightarrow{r},t)=\overrightarrow{E}(\pm z \pm ct)`$
$`overrightarrow{B}(\overrightarrow{r},t)=\overrightarrow{E}(\pm z \pm ct)`$
$`\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r},t)=\overrightarrow{E}(\pm z \pm ct)`$
$`\overrightarrow{B}(\overrightarrow{r},t)=\overrightarrow{E}(\pm z \pm ct)`$
* $`\overrightarrow{E}(+z-ct)`$ ou $`\overrightarrow{E}(-z+ct)`$ indique une onde
progressive qui se déplace vers les $`z`$ croissants.

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