{"id":11277,"date":"2022-03-23T20:54:29","date_gmt":"2022-03-23T20:54:29","guid":{"rendered":"https:\/\/summitinterconnect.ca\/blog\/article\/quest-ce-quune-charge-electrique\/"},"modified":"2025-12-17T10:48:40","modified_gmt":"2025-12-17T10:48:40","slug":"electric-charge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/summitinterconnect.ca\/fr\/blog\/article\/electric-charge\/","title":{"rendered":"Qu'est-ce qu'une charge \u00e9lectrique ?"},"content":{"rendered":"
La charge \u00e9lectrique est une propri\u00e9t\u00e9 de la mati\u00e8re qui influence le comportement d'un objet lors d'interactions avec d'autres objets. Les particules ayant une charge non nulle interagissent avec d'autres particules charg\u00e9es de mani\u00e8re mesurable et pr\u00e9visible.<\/p>\n
La propri\u00e9t\u00e9 de la charge trouve son origine au niveau subatomique avec le proton et l\u2019\u00e9lectron. D\u2019apr\u00e8s toutes les exp\u00e9riences r\u00e9alis\u00e9es jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, les protons et les \u00e9lectrons poss\u00e8dent exactement la m\u00eame magnitude de charge. Cependant, ils pr\u00e9sentent une diff\u00e9rence que nous d\u00e9crivons math\u00e9matiquement avec des signes plus et moins. La magnitude de la charge prend toujours des valeurs qui sont des multiples entiers de 1,6 \u00d7 10\u207b\u00b9\u2079 C. Les lois de l\u2019univers imposent que les charges de m\u00eame signe se repoussent et que les charges de signe oppos\u00e9 s\u2019attirent. Nous ne savons pas n\u00e9cessairement pourquoi elles se comportent ainsi \u2013 nous avons simplement observ\u00e9 ce ph\u00e9nom\u00e8ne et cr\u00e9\u00e9 un mod\u00e8le math\u00e9matique qui correspond \u00e0 ce comportement.<\/p>\n
Par convention math\u00e9matique, les protons sont d\u00e9finis comme poss\u00e9dant une charge positive p = +1,6 \u00d7 10\u207b\u00b9\u2079 C, tandis que les \u00e9lectrons poss\u00e8dent une charge n\u00e9gative e\u207b = \u20131,6 \u00d7 10\u207b\u00b9\u2079 C.<\/p>\n
Les lois de l\u2019univers imposent \u00e9galement que tous les objets se d\u00e9placent avec une vitesse constante (en ligne droite et \u00e0 vitesse constante). La seule fa\u00e7on de modifier la vitesse (c'est-\u00e0-dire l'intensit\u00e9 et\/ou la direction) d\u2019un objet est qu\u2019il interagisse avec un autre objet.<\/p>\n
L\u2019une de ces interactions est la force \u00e9lectrique.<\/p> L'intensit\u00e9 de la force entre deux charges ponctuelles est proportionnelle au produit de la charge \u00e9lectrique q des particules et inversement proportionnelle au carr\u00e9 de la distance entre les particules \u2192<\/sup> r. La charge est un multiple de 1,6 x 10-19<\/sup> C<\/em> et est port\u00e9e par les protons et les \u00e9lectrons [3]<\/sup> . La direction de la force est le long d'une droite r reliant les deux objets. <\/p> Cette \u00e9quation est connue sous le nom de loi de Coulomb. Toutes les exp\u00e9riences r\u00e9alis\u00e9es ont d\u00e9montr\u00e9 que la loi de Coulomb est toujours vraie. Nous savons que deux charges interagissent et subissent une force dans une direction donn\u00e9e, le long d'une ligne reliant les deux points. <\/span><\/p>\n Au moment o\u00f9 vous \u00e9tudiez trois charges, vous devez g\u00e9n\u00e9ralement suivre le r\u00e9sultat des forces en deux dimensions.<\/span><\/p> Et avec quatre charges vient la possibilit\u00e9 de suivre les forces en trois dimensions. <\/span><\/p>\n D\u00e9terminer les effets de charges multiples est relativement simple. La force r\u00e9sultante est la somme vectorielle de toutes les forces individuelles agissant sur une charge donn\u00e9e. \u03a3 F = F1 + F2 + \u2026 + Fn<\/em>La superposition dans ce contexte signifie simplement que la contribution de chaque interaction est ind\u00e9pendante des contributions de toutes les autres interactions. <\/span><\/p> Cela peut sembler un cauchemar logistique, car il est rare de trouver deux charges ponctuelles dans la nature. G\u00e9n\u00e9ralement, l\u00e0 o\u00f9 l'on trouve deux charges, on en trouve plusieurs centaines de milliers de milliards d'autres dans un rayon d'un centim\u00e8tre. Mais est-il vraiment n\u00e9cessaire de consid\u00e9rer chaque charge dans un rayon d'un centim\u00e8tre\u00a0? Et dans un rayon d'un microm\u00e8tre\u00a0? Ou d'un nanom\u00e8tre\u00a0? <\/span><\/p>\n Les situations impliquant plusieurs accusations peuvent rapidement se compliquer.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Qu'est-ce que la charge \u00e9lectrique ? La charge \u00e9lectrique est une propri\u00e9t\u00e9 de la mati\u00e8re qui influence le comportement d'un objet lors d'interactions avec d'autres objets. Les particules ayant une charge non nulle interagissent avec d'autres particules charg\u00e9es de mani\u00e8re mesurable et pr\u00e9visible. La propri\u00e9t\u00e9 de la charge trouve son origine au niveau subatomique avec […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","footnotes":""},"categories":[87],"tags":[],"class_list":["post-11277","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-theorie"],"acf":[],"yoast_head":"\n
<\/figure>
<\/figure>Trois objets charg\u00e9s ou plus<\/span><\/h3>\n
<\/figure>Le principe de superposition<\/h3>\n
