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L'école d'ingénieur en systèmes avancés et réseaux

> Formation > 1er Cycle

Initiation à l'Electromagnetisme (iut) - 3AMPH330

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  • Volumes horaires

    • CM : 12.0
    • TD : 15.0
    Crédits ECTS : 2.5

Objectifs

maitriser les notions du champ électrique (Loi de Coulomb, Loi de Gauss, permittivité, énergie et potentiel électriques,...)
maitriser les notions du champ magnétique ( Loi de Biot-Savart, Loi d'Ampère, perméabilité, énergie et potentiel magnétiques, ..)
maitriser les notions du champ electromagnétique (équations de Maxwell sous forme local et intégrale)

Contact Darine KADDOUR

Contenu

1-Introduction générale
2-Electrostatique
3- Magnétostatique
4 -Electromagnétisme

Rappel du calcul vectoriel : produit vectoreil, produit scalaire,
les opérateurs : gradient, divergence, rotationnel, Laplacien.
Électrostatique : charge et densité de charge électrique, loi de Coulomb, champ électrique (E), lignes de champ, flux et densité de flux électriques, intensité électrique (D), loi de Gauss.
Magnétostatique : courant électrique et densité de courant, loi de Biot-Savard, intensité de champ magnétique (H), loi d'Ampère, flux et densité de flux magnétique, champ magnétique (B), loi de Gauss.
Electromagnétisme : loi de Faraday, équations de Maxwell sous forme intégrale et différentielle, conditions aux frontières.



Prérequis

notions mathématiques d'analyse vectorielle

Contrôles des connaissances

E1 = Examen de session 1 : Écrit 1h30, document non autorisé, avec calculatrice
CC = Moyenne de contrôle continu (devoirs surveillés, devoir à la maison)
E2 = Examen de session 2 : Écrit 1h30, document non autorisé, avec calculatrice



Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IR->Semestre 2
Cursus ingénieur->Filière EIS->Semestre 2

Bibliographie

Handbook of Engineering Electromagnetics,Rajeev Bansal
Engineering Electromagnetics,William H. Hayt, Jr. . John A. Buck

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mise à jour le 25 juin 2015

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes