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Enseignement de la mécanique Physique Matériel expérimental Démonstrateur d'amortissement Physique du secondaire Induction électromagnétique Partie Instrument d'enseignement
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Enseignement de la mécanique Physique Matériel expérimental Démonstrateur d'amortissement Physique du secondaire Induction électromagnétique Partie Instrument d'enseignement

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Caractéristiques

- Présentation : Le démonstrateur d'amortissement électromagnétique est adapté aux mathématiques de la partie induction électromagnétique du cours de physique du lycée. Utilisez le pendule du démonstrateur pour effectuer un mouvement alternatif entre les deux pôles magnétiques de l'aimant afin d'observer l'effet d'amortissement électromagnétique.
- * Objectif expérimental : Observer le phénomène du pendule oscillant d'avant en arrière entre les deux pôles magnétiques de l'aimant et analyser la cause de ce phénomène.
- * Matériel expérimental : pendule métallique, aimant.
- * Principe expérimental : Un pendule unique est constitué d'une plaque métallique. Lorsque le pendule oscille entre les deux pôles magnétiques de l'aimant, le flux magnétique change localement, générant ainsi une force électromotrice induite. Une source d'énergie d'induction, appelée courant de Foucault, est alors générée.
- Selon la loi de Lenz, l'action du champ magnétique des courants de Foucault et du champ magnétique initial entrave le mouvement du pendule. Par conséquent, le pendule métallique est constamment soumis à une force d'amortissement, comme s'il oscillait dans un milieu visqueux, et s'arrête rapidement. Cet amortissement provient de l'induction électromagnétique ; on parle alors d'amortissement électromagnétique.

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