|
AIMANTS Ces
objets étranges avec lesquels on aime s'amuser en étant
enfants. Ou, ces aimants (stickers, magnets) que
l'on colle sur le frigo dont certains affirment qu'ils seraient nocifs pour
les aliments. |
|
|
Pour comprendre le
fonctionnement des aimants (aimants permanents), il faut aller voir du
côté des électrons.
Dans tout matériau,
Les électrons tournent sur leur axe (spin). Certes d'une façon
difficile à comprendre pour notre conception humaine. Par exemple,
ils font deux tours avant de repasser par un point donné. Mais au
bilan, ils tournent et produisent un champ
magnétique.
Comme certains tournent
dans un sens et d'autres dans l'autre sens, la somme de ces mouvements
produit un champ magnétique nul.
Si les électrons
sont disciplinés d'une manière ou d'une autre, tous les spins
se positionnent dans le même sens. Un champ magnétique est
créé. Le matériau est aimanté.
Certains métaux sont
propices à de ce phénomène: fer, nickel,
cobalt …
Un courant électrique
qui parcourt ces matériaux est capable de produire ce
phénomène: magnétiser ou démagnétiser
à loisir un morceau de fer.
Réciproquement, un
aimant, peu engendrer un courant électrique dans un fil
électrique.
Pour obtenir une bonne
efficacité, on utilise des bobines de fils de cuivre et on les fait
tourner le plus vite possible par rapport à l'aimant. C'est de cette
manière que fonctionnent les dynamos qu'elles soient celle d'un
vélo ou celle d'une centrale électrique. |
Découverte de l'électromagnétisme
1819, Hans
Christian Oersted (Danemark): une aiguille aimantée
(comme celle de la boussole) se met à osciller en
présence d'un courant dans un fil
électrique proche. L'aiguille se stabilise à angle droit par rapport
au fil. 1820,
André-Marie Ampère: deux fils parallèles, l'un est parcouru par du courant,
l'autre, mobile, s'écarte ou se rapproche selon le sens du courant.
Il en déduit que les charges sont en mouvement dans les fils; il y a
un courant électrique. Il en donne l'intensité: i = q / t ainsi que la force: F = k.i1.i2.L/d
(L est la longueur du fil et de
la distance entre les deux fils). Ampère construit un aimant
artificiel en enroulant le fil en cylindre
(solénoïde). Pôle nord et pôle sud sont les
extrémités du solénoïde. Suite à cette
découverte, on distinguera les phénomènes
électrostatiques où les charges sont fixes, et les
phénomènes électrodynamiques où les charges sont
en mouvement. 1820, François
Arago place une tige de fer au centre d'un solénoïde,
laquelle s'aimante au passage d'un courant dans le solénoïde.
Surprise avec de l'acier, la tige reste aimantée même sans
courant. Avec du fer doux (pur), l'aimantation suit la présence du
courant; avec du fer allié à du carbone même en faible
proportion (acier), l'aimantation subsiste. 1831, Michel
Faraday expérimente
divers circuit, notamment deux bobines l'une à côté de
l'autre; la première alimentée (pile) et la seconde où
il tente de détecter un courant (galvanomètre). Rien ne se
passe, sauf lorsqu'il ouvre ou ferme le circuit primaire. Il vient de
découvrir l'induction électromagnétique. Il est
possible de produire du magnétisme à partir du courant
à condition que celui-ci varie. Une pile et ce magnétisme,
nous ne sommes pas loin de l'invention du moteur
électrique. |
Voir Aimantation
du fer / Invention de la pile
En bref
Les seuls matériaux magnétiques
existants: fer, nickel et cobalt. Un aimant chauffé perd ses
propriétés: le champ magnétique est détruit. Le champ magnétique autour de la Terre la
protège des vents solaires. Il est pourtant 100 fois plus faible
qu'un aimant de réfrigérateur. |
Suite |
|
Voir |
Sciences – Index |
Cette page |