Electromagnetisme ÉLECTROSTATIQUE MAGNÉTOSTATIQUE ÉLECTRODYNAMIQUE ÉLECTROCINÉTIQUE OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE OPTIQUE ONDULATOIRE L'electrodynamique est la partie de la physique qui traite de l'action dynamique des courants électriques Larousse Jusqu'ici nous n

ÉLECTROSTATIQUE MAGNÉTOSTATIQUE ÉLECTRODYNAMIQUE ÉLECTROCINÉTIQUE OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE OPTIQUE ONDULATOIRE L'electrodynamique est la partie de la physique qui traite de l'action dynamique des courants électriques Larousse Jusqu'ici nous nous sommes concentrés sur l'interaction gravitationnelle et la grandeur caractéristique de la matière appelée masse qui lui est associée Nous avons évoqué l'interaction électromagnétique en analysant des phénomènes macroscopiques comme le frottement la cohésion l'élasticité les forces de contact etc Maintenant nous nous penchons sur les forces électroniques et la caractéristique de la matière appelée charge qui leur est associée L'interaction électromagnétique lie la matière sous toutes ses formes observables C'est elle qui fait tenir les électrons au noyau dans l'atome qui fait tenir ensemble les atomes dans les molécules les molécules dans les objets et même votre nez à votre visage eh oui nous ne tenons pas à grand chose La charge produit la force électrique ou force de Coulomb et nous commençons seulement à comprendre cette force La charge est une notion fondamentale qui ne peut pas être décrite en termes de concepts plus simples et plus fondamentaux Nous la connaissons par ses e ?ets et malheureusement pas par ce qu'elle est c'est idem pour la masse rappelons- le aussi L'expérience a montré aussi que bien que la charge ait comme la masse une propriété additive elle comporte cependant aussi des valeurs négatives et non exclusivement positive comme l'est à priori la masse Ainsi dans le langage actuel et comme l'expérience le con ?rme deux charges identiques se repoussent et deux charges di ?érentes s'attirent Voyons maintenant la force qui est associée à la charge Force électrique Il a expérimentalement été établi par Coulomb qu'une particule témoin subit une force d'une intensité proportionnelle à sa charge q lorsqu'elle est placée au voisinage d'une ou plusieurs charges électriques dans un milieu de permittivité permittivité au champ électrique bien sûr donnée par sous forme vectorielle et non relativiste C o? est le vecteur position d ? une charge témoin En d'autres termes deux corps chargés s'attirent ou se repoussent selon une force directement proportionelle à leur charge et inversément proportionelle au carré de la distance qui les sépare Dans le cas d'un système à deux particules séparées d'une distance r nous avons la même relation simpli ?ée et nous retrouvons la forme plus commune de la force électrique ou force de Coulomb telle qu'elle est donnée dans la plupart des ouvrages sous forme scalaire et non relativiste Remarques R Fréquemment cette dernière relation est dé ?nie sous le nom de loi de Coulomb dans la plupart des écoles et admise comme non démontrable Au fait il n'en est rien Cette relation peut se démontrer comme nous le verrons lors de l'étude de la physique quantique des champs cf chapitre de Physique Quantique Des Champs en utilisant l'équation de Klein-Gordon dans le contexte d'une champ de potentiel à symétrie sphérique démonstration e ?ectuée par Yukawa R Pour la forme relativiste de la loi de Coulomb le lecteur se reportera au chapitre traitant de la relativité

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