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   <p style="margin: 0; font-weight: bold;">📘 Électrostatique</p>
   <p style="margin:0; font-weight:bold;">📘 Électrostatique</p>
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= Manuel de référence (en anglais) =


 
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= Manuel de référence (en anglais) =
   <p style="margin:0.2em 0;"><strong>📖 Manuel de référence :</strong><br>
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  [https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/5-introduction University Physics Volume 2 : Chapitre 5]</p>
   <p style="margin:0.2em 0;"><strong>📖 Reference Textbook:</strong><br>
[https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/5-introduction University Physics Volume 2: Chapitre 5]</p>
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= Théorie =


= Théorie =
== Charge, conducteurs et isolants : introduction à l’électrostatique ==
== Charge, conducteurs et isolants : introduction à l’électrostatique ==
=== Charge électrique (q) ===
=== Charge électrique (q) ===
* '''Propriété fondamentale''' : Les objets peuvent avoir une charge électrique positive ou négative.
* '''Propriété fondamentale''' : Les objets peuvent avoir une charge électrique positive ou négative.
* '''Types''' : Charge positive (plus de protons que d’électrons), charge négative (plus d’électrons que de protons).
* '''Types''' : Un objet devient généralement positif lorsqu’il perd des électrons et négatif lorsqu’il gagne des électrons.
* '''Conservation''' : La charge n’est ni créée ni détruite, seulement transférée.
* '''Conservation''' : La charge n’est ni créée ni détruite, seulement transférée.
* '''Quantification''' : <math> Q = n \cdot e </math>. La charge existe en multiples de la '''charge élémentaire''' <math> e = 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} </math>.
* '''Quantification''' : <math>Q = n \cdot e</math>. La charge existe en multiples de la '''charge élémentaire''' <math>e = 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C}</math>.


=== Conducteurs ===


* '''Définition''' : Matériaux dans lesquels les charges électriques, comme les électrons ou les ions, peuvent se déplacer librement.
* '''Exemples''' : Métaux comme le cuivre et l’argent; solutions salines.


=== Conducteurs ===
=== Isolants ===
* '''Définition''' : Matériaux dans lesquels les charges électriques (électrons ou ions) peuvent se déplacer librement.
* '''Exemples''' : Métaux comme le cuivre et l’argent. Solutions salines.


=== Isolants ===
* '''Définition''' : Matériaux dans lesquels les charges ne peuvent pas se déplacer librement.
* '''Définition''' : Matériaux dans lesquels les charges ne peuvent pas se déplacer librement.
* '''Exemples''' : Verre, caoutchouc et plastique.
* '''Exemples''' : Verre, caoutchouc et plastique.
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[https://youtu.be/gTSpgKyW90c Regarder la vidéo sur YouTube]
[https://youtu.be/gTSpgKyW90c Regarder la vidéo sur YouTube]
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== Loi de Coulomb sans vecteurs ==
== Loi de Coulomb sans vecteurs ==
La grandeur de la force électrostatique <math> F_\mathrm{ts} </math> entre deux charges ponctuelles <math> q_\mathrm{s} </math> (charge source) et <math> q_\mathrm{t} </math> (charge test), séparées par une distance <math> r </math>, est donnée par :


<math> F_\mathrm{ts} = k \cdot \frac{|q_\mathrm{s}| \cdot |q_\mathrm{t}|}{r^2} </math>
La grandeur de la force électrostatique <math>F_\mathrm{ts}</math> entre deux charges ponctuelles <math>q_\mathrm{s}</math> (charge source) et <math>q_\mathrm{t}</math> (charge test), séparées par une distance <math>r</math>, est donnée par :
 
<math>F_\mathrm{ts} = k \cdot \frac{|q_\mathrm{s}| \cdot |q_\mathrm{t}|}{r^2}</math>
 
où <math>k \approx 8.99 \times 10^9~\mathrm{N \cdot m^2/C^2}</math> est la constante de Coulomb.
 
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'''▶ Vidéo : Loi de Coulomb sans vecteurs'''


où <math> k \approx 8.99 \cdot 10^9~\mathrm{N \cdot m^2 / C^2} </math> est la constante de Coulomb.
[https://youtu.be/2yswjX5VX8E Regarder la vidéo sur YouTube]
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<youtube>2yswjX5VX8E</youtube>
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== Loi de Coulomb en forme vectorielle ==
== Loi de Coulomb sous forme vectorielle ==


La force électrostatique, en tant que vecteur, <math> \vec{F_{ts}} </math> entre deux charges ponctuelles <math> q_s </math> (charge source) et <math> q_t </math> (charge test), séparées par une distance <math> r </math>, est donnée par :
La force électrostatique, en tant que vecteur, <math>\vec{F}_\mathrm{ts}</math> entre deux charges ponctuelles <math>q_\mathrm{s}</math> (charge source) et <math>q_\mathrm{t}</math> (charge test), séparées par une distance <math>r</math>, est donnée par :


<math> \vec{F_{ts}} = k_e \frac{q_s q_t}{r^2} \hat{r} </math>
<math>\vec{F}_\mathrm{ts} = k \frac{q_\mathrm{s}q_\mathrm{t}}{r^2}\hat{r}</math>


où :
où :
* <math> \vec{F_{ts}} </math> : Force (vecteur) sur la charge test due à la charge source
* <math> k_e </math> : Constante électrostatique, environ <math> 8.99 \times 10^9 \, \text{N m}^2/\text{C}^2 </math>
* <math> q_s </math> : Charge source (celle qui exerce la force)
* <math> q_t </math> : Charge test (celle qui subit la force)
* <math> r </math> : Distance entre les charges
* <math> \hat{r} </math> : Vecteur unitaire (de longueur un) pointant de la charge source vers la charge test


<youtube>jZjvP4iQpCA</youtube>
* <math>\vec{F}_\mathrm{ts}</math> : force exercée sur la charge test par la charge source;
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* <math>k</math> : constante électrostatique, environ <math>8.99 \times 10^9 \, \mathrm{N \cdot m^2/C^2}</math>;
* <math>q_\mathrm{s}</math> : charge source, celle qui exerce la force;
* <math>q_\mathrm{t}</math> : charge test, celle qui subit la force;
* <math>r</math> : distance entre les charges;
* <math>\hat{r}</math> : vecteur unitaire pointant de la charge source vers la charge test.
 
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'''▶ Vidéo : Loi de Coulomb sous forme vectorielle'''


[https://youtu.be/jZjvP4iQpCA Regarder la vidéo sur YouTube]
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== Effet triboélectrique / série triboélectrique ==
== Effet triboélectrique et série triboélectrique ==
L’'''effet triboélectrique''' est un phénomène par lequel certains matériaux deviennent électriquement chargés après être entrés en contact puis séparés. Cet effet survient en raison du frottement, qui provoque un transfert d’électrons entre les matériaux. En conséquence, un matériau gagne des électrons (il devient chargé négativement) et l’autre perd des électrons (il devient chargé positivement).


Les différents matériaux ont des tendances variables à gagner ou perdre des électrons, organisées dans la '''série triboélectrique'''. Les matériaux situés plus haut dans la série (comme le verre ou les cheveux) tendent à perdre des électrons et à devenir positifs, tandis que ceux situés plus bas (comme le caoutchouc ou le Téflon) tendent à gagner des électrons et à devenir négatifs.
L’'''effet triboélectrique''' est un phénomène par lequel certains matériaux deviennent électriquement chargés après être entrés en contact puis séparés. Cet effet est souvent associé au frottement, qui multiplie les contacts et les séparations entre les matériaux. Des électrons sont alors transférés d’un matériau à l’autre. En conséquence, un matériau gagne des électrons et devient chargé négativement, tandis que l’autre perd des électrons et devient chargé positivement.
 
Les différents matériaux ont des tendances variables à gagner ou à perdre des électrons. Ces tendances sont organisées dans la '''série triboélectrique'''. Les matériaux situés plus haut dans la série, comme le verre ou les cheveux, tendent à perdre des électrons et à devenir positifs. Ceux situés plus bas, comme le caoutchouc ou le Téflon, tendent à gagner des électrons et à devenir négatifs.


L’effet triboélectrique est fréquemment observé dans la vie quotidienne, par exemple :
L’effet triboélectrique est fréquemment observé dans la vie quotidienne, par exemple :
* Lorsqu’un ballon frotté sur des cheveux les fait se dresser.
* Lorsque des vêtements synthétiques génèrent de l’électricité statique.


<youtube>7yDmRF7bGGg</youtube>
* lorsqu’un ballon frotté sur des cheveux les fait se dresser;
* lorsque des vêtements synthétiques produisent de l’électricité statique.
 
<div style="border-left:5px solid #ef4444; padding:0.8em 1em; background-color:#fff7f7; margin:1em 0;">
'''▶ Vidéo : Effet triboélectrique'''
 
[https://youtu.be/7yDmRF7bGGg Regarder la vidéo sur YouTube]
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= Démonstrations =
= Démonstrations =
== Courber un jet d’eau ==
== Courber un jet d’eau ==
<youtube>u-SIJSSBsjo</youtube>
 
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'''▶ Démonstration : Courber un jet d’eau'''
 
[https://youtu.be/u-SIJSSBsjo&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1&hl=fr Regarder la vidéo sur YouTube]
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== Coller un ballon au mur ==
== Coller un ballon au mur ==
<youtube>bjU-Ll6U1ig</youtube>
 
<div style="border-left:5px solid #f97316; padding:0.8em 1em; background-color:#fff7ed; margin:1em 0;">
'''▶ Démonstration : Coller un ballon au mur'''
 
[https://youtu.be/bjU-Ll6U1ig&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1&hl=fr Regarder la vidéo sur YouTube]
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= Simulations d’électrostatique =
= Simulations d’électrostatique =
Voici quelques liens pour expérimenter avec des charges :


*[http://phet.colorado.edu/en/simulation/travoltage Attention à John Travolta !] <br>
Voici quelques simulations permettant d’expérimenter avec les charges électriques :


*[http://phet.colorado.edu/en/simulation/balloons Chargez un ballon] <br>
* [https://phet.colorado.edu/en/simulations/john-travoltage Attention à John Travolta !]
* [https://phet.colorado.edu/en/simulations/balloons-and-static-electricity Chargez un ballon]


Ces liens et d’autres se trouvent ici :
D’autres ressources sont disponibles ici :


http://www.thephysicsteacher.ie/lcphysics19staticelectricity.html<br>
* [http://www.thephysicsteacher.ie/lcphysics19staticelectricity.html Ressources sur l’électricité statique]
* [http://regentsprep.org/regents/physics/phys03/alightnin/ Animation sur la foudre]


Voyez comment la foudre frappe :
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[http://regentsprep.org/regents/physics/phys03/alightnin/ Animation sur la foudre]<br><br>
<!-- Bottom navigation menu -->
 
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   [[Electricity_and_Magnetism|⬅ Retour à Électricité et magnétisme]]
   [[Electricity_and_Magnetism|⬅ Retour à Électricité et magnétisme]]
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   [[Champ électrique|Suivant: le champ électrique]]
   [[/Champ_électrique|Suivant : le champ électrique ]]
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Latest revision as of 16:34, 30 July 2026

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 🌐 English version: Electrostatics

📘 Électrostatique

Manuel de référence (en anglais)

📖 Manuel de référence :
University Physics Volume 2 : Chapitre 5

Théorie

Charge, conducteurs et isolants : introduction à l’électrostatique

Charge électrique (q)

  • Propriété fondamentale : Les objets peuvent avoir une charge électrique positive ou négative.
  • Types : Un objet devient généralement positif lorsqu’il perd des électrons et négatif lorsqu’il gagne des électrons.
  • Conservation : La charge n’est ni créée ni détruite, seulement transférée.
  • Quantification : Q=ne. La charge existe en multiples de la charge élémentaire e=1.6×1019C.

Conducteurs

  • Définition : Matériaux dans lesquels les charges électriques, comme les électrons ou les ions, peuvent se déplacer librement.
  • Exemples : Métaux comme le cuivre et l’argent; solutions salines.

Isolants

  • Définition : Matériaux dans lesquels les charges ne peuvent pas se déplacer librement.
  • Exemples : Verre, caoutchouc et plastique.

▶ Vidéo : Charge, conducteurs et isolants

Regarder la vidéo sur YouTube


Loi de Coulomb sans vecteurs

La grandeur de la force électrostatique Fts entre deux charges ponctuelles qs (charge source) et qt (charge test), séparées par une distance r, est donnée par :

Fts=k|qs||qt|r2

k8.99×109Nm2/C2 est la constante de Coulomb.

▶ Vidéo : Loi de Coulomb sans vecteurs

Regarder la vidéo sur YouTube


Loi de Coulomb sous forme vectorielle

La force électrostatique, en tant que vecteur, Fts entre deux charges ponctuelles qs (charge source) et qt (charge test), séparées par une distance r, est donnée par :

Fts=kqsqtr2r^

où :

  • Fts : force exercée sur la charge test par la charge source;
  • k : constante électrostatique, environ 8.99×109Nm2/C2;
  • qs : charge source, celle qui exerce la force;
  • qt : charge test, celle qui subit la force;
  • r : distance entre les charges;
  • r^ : vecteur unitaire pointant de la charge source vers la charge test.

▶ Vidéo : Loi de Coulomb sous forme vectorielle

Regarder la vidéo sur YouTube


Effet triboélectrique et série triboélectrique

L’effet triboélectrique est un phénomène par lequel certains matériaux deviennent électriquement chargés après être entrés en contact puis séparés. Cet effet est souvent associé au frottement, qui multiplie les contacts et les séparations entre les matériaux. Des électrons sont alors transférés d’un matériau à l’autre. En conséquence, un matériau gagne des électrons et devient chargé négativement, tandis que l’autre perd des électrons et devient chargé positivement.

Les différents matériaux ont des tendances variables à gagner ou à perdre des électrons. Ces tendances sont organisées dans la série triboélectrique. Les matériaux situés plus haut dans la série, comme le verre ou les cheveux, tendent à perdre des électrons et à devenir positifs. Ceux situés plus bas, comme le caoutchouc ou le Téflon, tendent à gagner des électrons et à devenir négatifs.

L’effet triboélectrique est fréquemment observé dans la vie quotidienne, par exemple :

  • lorsqu’un ballon frotté sur des cheveux les fait se dresser;
  • lorsque des vêtements synthétiques produisent de l’électricité statique.

▶ Vidéo : Effet triboélectrique

Regarder la vidéo sur YouTube


Démonstrations

Courber un jet d’eau

▶ Démonstration : Courber un jet d’eau

Regarder la vidéo sur YouTube


Coller un ballon au mur

▶ Démonstration : Coller un ballon au mur

Regarder la vidéo sur YouTube


Simulations d’électrostatique

Voici quelques simulations permettant d’expérimenter avec les charges électriques :

D’autres ressources sont disponibles ici :


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