Champ électrique et électrostatique

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L’interaction électrostatique

  • La matière est constituée d’atomes dont les composants sont les noyaux atomiques, chargés positivement, et les électrons, chargés négativement.
  • on note $e$ la charge élémentaire :

$$e\approx1,6\times10^{-19}\ \text{C}$$

  • la charge d’un électron vaut $-e$, et la charge d’un proton vaut $e$ ;
  • la charge électrique est une propriété intrinsèque des particules ;
  • généralement, un atome est neutre, car il contient autant de charges positives que de charges négatives, mais :
  • si on arrache des électrons à un objet, celui-ci est alors chargé positivement et $q=e\times n$, avec $n$ le nombre d’électrons manquants,
  • si on lui ajoute des électrons, il porte alors une charge négative $q=-e\times n$, avec $n$ le nombre d’électrons en excès.
  • Une charge ponctuelle est la représentation d’un objet porteur d’une charge électrique :
  • celui-ci est alors assimilé à un point, qui est généralement son centre de gravité ;
  • on considère que toutes les charges électriques de l’objet sont situées en ce point.
  • L’interaction électrostatique ne se manifeste qu’entre objets portant des charges électriques :
  • des objets de charges opposées s’attirent ;
  • des objets dont les charges sont de même signe se repoussent.

La force de Coulomb

  • La force électrostatique, ou force de Coulomb, est le vecteur de l’interaction électrostatique entre deux charges ponctuelles. Exercée par une charge ponctuelle $q_A$ située en $A$ sur une charge $q_B$ située en $B$, elle s’écrit :

$$\vec F_{A/B}=k\cdot\dfrac{q_A\cdot q_B}{ r_{AB}^2}\cdot\vec{u}$$

  • $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dirigé de $A$ vers $B$ ;
  • $k$ est la constante de Coulomb :

$$\begin{aligned} k&\approx 9\times10^{9}\ \text{SI} \\ &\approx9\times10^{9}\ \text{N}\cdot\text{m}^{2}\cdot\text{C}^{-2} \end{aligned}$$

  • elle est répulsive si $q_A$ et $q_B$ sont de même signe ;
  • elle est attractive si elles sont de signes opposés.
  • Parallèle entre force gravitationnelle et force de Coulomb :

Différences

Force gravitationnelle Force de Coulomb
Coefficient de proportionnalité : constante de gravitation $G$ Coefficient de proportionnalité : constante de Coulomb $k$
Toujours attractive Attractive ou répulsive

Similitudes

Force gravitationnelle Force de Coulomb
Proportionnelle au produit des masses en interaction Proportionnelle au produit des charges en interaction
Inversement proportionnelles au carré de la distance entre les objets en interaction
Alignées avec la droite joignant les deux objets en interaction
  • L’interaction gravitationnelle est d’intensité bien moindre que l’interaction électrostatique.

Le champ électrique

  • Le champ électrique créé par une charge ponctuelle $q_A$ située en $A$ représente l’action à distance que peut avoir cette charge en tout point de l’espace.
  • Il s’écrit en un point $M$ quelconque, situé à une distance $r$ de $A$ :

$$\vec E_A(M)=k\cdot\dfrac{q_A}{r^2}\cdot\vec{u}$$

  • Si la charge $q_A$ est constante et immobile dans le référentiel d’étude, on parle de champ électrostatique.
  • Les lignes de champ sont tangentes au champ et permettent de le décrire.
  • Elles sont, comme lui, orientées des charges positives vers les charges négatives.
  • La force électrique exercée par une charge $q_A$ située en $A$ sur une charge $q_B$ située en $B$ est égale au produit de la charge $q_B$ par le champ exercé par $q_A$ au point $B$ :

$$\vec F_{A/B}=q_B\cdot\vec E_A(B)$$