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Claude Meny 5 years ago
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12.temporary_ins/15.electrokinetics/20.overview/cheatsheet.fr.md

@ -29,7 +29,7 @@ des ions positifs*.
#### Qu'est-ce qu'un courant électrique ? #### Qu'est-ce qu'un courant électrique ?
Un courant électrique est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge électrique.
Un courant électrique est un **mouvement d'ensemble de porteurs de charge électrique**.
#### Qu'est-ce que l'intensité d'un courant électrique ? #### Qu'est-ce que l'intensité d'un courant électrique ?
@ -51,23 +51,24 @@ et sa notation devrait être $`\overline{I}`$.
![current-intensity-definition-2_v1_L1200](current-intensity-definition-1-3_v1_L1200.gif) ![current-intensity-definition-2_v1_L1200](current-intensity-definition-1-3_v1_L1200.gif)
* Dans le cas générale, deux surfaces d'aires et d'orientation différentes peuvent être * Dans le cas générale, deux surfaces d'aires et d'orientation différentes peuvent être
traversées par une même charge en un temps donné $`\overrightarrow`$ les intensités mesurées
traversées par une même charge en un temps donné $`\Longrightarrow`$ les intensités mesurées
sur la même plage de temps à travers ces deux surfaces peuvent être égales. sur la même plage de temps à travers ces deux surfaces peuvent être égales.
![current-intensity-definition-2_v1_L1200](current-intensity-definition-5_v1_L1200.jpg) ![current-intensity-definition-2_v1_L1200](current-intensity-definition-5_v1_L1200.jpg)
* L'**Unité SI** (SI : Système International d'unités) de l'intensité $`I`$ est l*Ampère*, de symbole *$`A`$*.<br>
* L'**Unité SI** (SI : Système International d'unités) de l'intensité $`I`$ est l**Ampère**, de symbole **$`A`$**.<br>
<br>Une courant d'intensité d'**un ampère ($`1\,A`$)** correspond donc à une *charge de 1 Coulomb ($`1\,C`$) qui traverse une surface donnée en une seconde ($`1\,s`$). <br>Une courant d'intensité d'**un ampère ($`1\,A`$)** correspond donc à une *charge de 1 Coulomb ($`1\,C`$) qui traverse une surface donnée en une seconde ($`1\,s`$).
! *Note :* ! *Note :*
! !
! L'Ampère est une unité de base du système international d'unités, parmi les sept unités de base qu'il contient et qui sont le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, la mole et la candela. Toutes les autres unités, nommées unités dérivées, s'expriment en fonction des sept unités de base à partir d'une analyse dimensionnel. ! L'Ampère est une unité de base du système international d'unités, parmi les sept unités de base qu'il contient et qui sont le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, la mole et la candela. Toutes les autres unités, nommées unités dérivées, s'expriment en fonction des sept unités de base à partir d'une analyse dimensionnel.
* Un courant est dit **stationnaire** ou **continu** lorsque son intensité **$`I`$** à travers une même surface **ne dépend pas du temps**<br>
<br> Un courant est dit *variable*, et se note *$`I(t)`$* lorsque son intensité **$`I`$** change de valeur au cours du temps**.<br>
<br> Un *courant variable* est dit *alternatif* lorsque le **sens du mouvement** d'ensemble des porteurs de charge **s'inverse au cours du temps**, donc lorsque son *intensité en valeur algébrique change de signe* au cours du temps.
* Un courant est dit **stationnaire** ou **continu** lorsque son intensité *$`I`$* à travers une même surface *ne dépend pas du temps*.
* Un courant est dit **variable**, et se note *$`I(t)`$** lorsque son intensité *$`I`$ change de valeur au cours du temps*.
* Un *courant variable* est dit **alternatif** lorsque le *sens du mouvement* d'ensemble des porteurs de charge *s'inverse au cours du temps*, donc lorsque son *intensité en valeur algébrique change de signe* au cours du temps.
* L'**intensité instantanée** est l'*intensité du courant* qui traverse la surface orientée S *sur une durée $`\Delta t`$, dans la limite où *$`\Delta t`$ tend vers zéro* :<br> * L'**intensité instantanée** est l'*intensité du courant* qui traverse la surface orientée S *sur une durée $`\Delta t`$, dans la limite où *$`\Delta t`$ tend vers zéro* :<br>
<br>**$`I(t)=\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left.\dfrac{\Delta Q}{\Delta t} \right|_{S,t}= \left.\dfrac{dQ}{dt} \right|_{S,t}`$** <br>**$`I(t)=\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left.\dfrac{\Delta Q}{\Delta t} \right|_{S,t}= \left.\dfrac{dQ}{dt} \right|_{S,t}`$**

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