diff --git a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/04.electromagnetism-in-media/02.electromagnetic-waves-in-media/main/textbook.fr.md b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/04.electromagnetism-in-media/02.electromagnetic-waves-in-media/main/textbook.fr.md index 5fe3a969b..417c8cdcb 100644 --- a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/04.electromagnetism-in-media/02.electromagnetic-waves-in-media/main/textbook.fr.md +++ b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/04.Niv4/04.electromagnetism/04.electromagnetism-in-media/02.electromagnetic-waves-in-media/main/textbook.fr.md @@ -107,7 +107,7 @@ de milieu avec $`\vec{E}`$ et $`\vec{B}`$. Les milieux conducteurs sont définis comme les milieux contenant des charges électriques libres de se déplacer. Ils comprennent donc les métaux qui sont de bons conducteurs, les solutions ioniques et les plasmas (gaz ionisés). Les conducteurs sont caractérisés -par une densité de charges libres $`\rho_{\textrm{libre}}`$ (en C.m$^{-3}`$), et par +par une densité de charges libres $`\rho_{\textrm{libre}}`$ (en $`C.m^{-3}`$), et par une conductivité $`\sigma`$ (en $`\Omega$.m$^{-1}`$). Lorsque ces charges libres sont soumises à un champ électrique, elles se mettent