3 Charges électriques



Documents pareils
Rappel sur les atomes Protons p + Neutrons n 0. Les objets sont faits de différents matériaux ou de diverses substances.

Électricité. 1 Interaction électrique et modèle de l atome

TP N 1 : ÉLECTRISATION PAR FROTTEMENT

Chapitre 7 : CHARGES, COURANT, TENSION S 3 F

Electrostatique. Le mot électrostatique se divise en deux parties : électron qui en grec veut dire "ambre" et statique qui signifie "ne bouge pas".

!!! atome = électriquement neutre. Science et technologie de l'environnement CHAPITRE 5 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME

Choix multiples : Inscrire la lettre correspondant à la bonne réponse sur le tiret. (10 pts)

L électricité et le magnétisme

COMMENT PEUT-ON CRÉER DE L ÉLECTRICITÉ STATIQUE?

Électricité statique. Introduction. Quelques étapes historiques importantes

La charge électrique C6. La charge électrique

Electrification statique - Problèmes et solutions L application des sources ionisantes. Auteur: Dr Mark G Shilton, CChem, MRSC. (Copie du document

Cours d électricité. Introduction. Mathieu Bardoux. 1 re année. IUT Saint-Omer / Dunkerque Département Génie Thermique et Énergie

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1)

Défi 1 Qu est-ce que l électricité statique?

Principe de fonctionnement des batteries au lithium

On peut accumuler la charge on la déposant sur un corps métallique isolé. Expérience: Frottement verre contre soie et plastique contre peau de chat.

Chapitre I- Le champ électrostatique. I.1.1- Phénomènes électrostatiques : notion de charge électrique

Électricité statique Édition INRS ED 874

Chapitre 6. Réactions nucléaires. 6.1 Généralités Définitions Lois de conservation

THEME 2. LE SPORT CHAP 1. MESURER LA MATIERE: LA MOLE

Décharge électrostatique

Champ électromagnétique?

Module 3 : L électricité

Chapitre 3 CONDUCTEURS ET ISOLANTS

Propriétés électriques de la matière

Historique : vers la Charge

En panne des sciences

L ÉLECTROCUTION Intensité Durée Perception des effets 0,5 à 1 ma. Seuil de perception suivant l'état de la peau 8 ma

Principe et fonctionnement des bombes atomiques

BROSSES ANTISTATIQUES GUIDE TECHNIQUE

Sécuriser une intervention sur un poste de travail

Lycée Galilée Gennevilliers. chap. 6. JALLU Laurent. I. Introduction... 2 La source d énergie nucléaire... 2

Chap 1: Toujours plus vite... Introduction: Comment déterminer la vitesse d une voiture?

Cours de Physique 2011/2012. LJBM Département de Physique. Classe de 3 e BC

L ÉLECTRICITÉ C EST QUOI?

VOITURE A REACTION. Kart à réaction réalisé par un bricoleur «fou» (Bruce Simpson)

BTS BAT 1 Notions élémentaires de chimie 1

MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

DELLISE Pauline FACHE Laetitia Lycée des Flandres. De l'électrostatique de Thalès de Millet à l'accélérateur de particules

Équivalence masse-énergie

Transformations nucléaires

Enseignement secondaire

ACIDES BASES. Chap.5 SPIESS

La physique nucléaire et ses applications

Voyez la réponse à cette question dans ce chapitre.

Édition numérique 2008 L'Empire de la physique : cabinet de physique du lycée Guez de Balzac d'angoulême Page 253 sur 393

FCT. Robinet à tournant sphérique FCT - type HPA - 150# à 1500# Instructions d installation et de maintenance. Pour les robinets à axe nu :

A propos du sens conventionnel de circulation du courant électrique dans un circuit.

Unités, mesures et précision

Les capteurs et leurs branchements

A retenir : A Z m n. m noyau MASSE ET ÉNERGIE RÉACTIONS NUCLÉAIRES I) EQUIVALENCE MASSE-ÉNERGIE

SYSTEME DE PARTICULES. DYNAMIQUE DU SOLIDE (suite) Table des matières

TD 9 Problème à deux corps

P17- REACTIONS NUCLEAIRES

Le circuit électrique

Résonance Magnétique Nucléaire : RMN

OFPPT ROYAUME DU MAROC RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES ANALYSE DE CIRCUITS A COURANT CONTINU MODULE N : 5 ELECTROTECHNIQUE SECTEUR :

Chapitre 11: Réactions nucléaires, radioactivité et fission

Épreuve E5 : Conception détaillée. Sous-épreuve E51 : Conception détaillée d une chaîne fonctionnelle

Module 3 : L électricité

L ÉLECTRICITÉ, C EST QUOI?

ELECTRICITE. Introduction

Manuel d utilisation MA TABLETTE MAGIQUE 3-6. ans VTech Imprimé en Chine FR. Disney Visitez le site DisneyJunior.

Petit traité de l électricité statique avec application aux ballons à gaz

GUIDE D'INSTALLATION. Lave-Vaisselle

Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté

M6 MOMENT CINÉTIQUE D UN POINT MATÉRIEL

TS1 TS2 02/02/2010 Enseignement obligatoire. DST N 4 - Durée 3h30 - Calculatrice autorisée

BALAIS Moteur (charbons)

PUNAISES DE LIT. prévention et intervention

LA MAIN A LA PATE L électricité Cycle 3 L électricité.

ANALYSE SPECTRALE. monochromateur

Notice de pose NOTICE DE POSE Fond: 2. IMPORTANT:

Chapitre 10 : Radioactivité et réactions nucléaires (chapitre 11 du livre)

Module 3 Électricité Résultats d apprentissage spécifiques Temps suggéré: 28 heures

Chapitre 5 : Noyaux, masse et énergie

Participez aux ateliers de prévention de l UPA

La vie des étoiles. La vie des étoiles. Mardi 7 août

Stage : "Développer les compétences de la 5ème à la Terminale"

Vous avez plusieurs prises. ou + B. Vous n avez pas de prise à 6 pôles. 1 Préparez le matériel nécessaire.

Prévention des escarres

Synthèse et propriétés des savons.

LES LOIS PHYSIQUES APPLIQUÉES AUX DEUX-ROUES : 1. LA FORCE DE GUIDAGE

Chapitre n 6 MASSE ET ÉNERGIE DES NOYAUX

DIFFRACTion des ondes

Capacité Métal-Isolant-Semiconducteur (MIS)

Adapter son geste aux contraintes matérielles

DM 10 : La fusion nucléaire, l énergie de l avenir? CORRECTION

Erratum de MÉCANIQUE, 6ème édition. Introduction Page xxi (milieu de page) G = 6, m 3 kg 1 s 2

FRANCAIS MANUEL D UTILISATION THERMOMETRE MEDICAL SANS CONTACT A INFRAROUGE MODELE LX-26

GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA COLLECTE DE PILES ET ACCUMULATEURS AU LUXEMBOURG

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

Photo : archbould.com. Faits éclairants à propos de l électricité

Netbook Asus 1000H / Samsung NC10 et Ecran 3D ZALMAN

Partie Observer : Ondes et matière CHAP 04-ACT/DOC Analyse spectrale : Spectroscopies IR et RMN

Guide d Installation pour Plomberie de Piscine Hors Terre

Éviter d en attraper. Savoir si on en a S en débarrasser

LES COLLISIONS FRONTALES ENTRE VÉHICULES

ÉNERGIE : DÉFINITIONS ET PRINCIPES

Transcription:

3 Charges électriques 3.1 Electrisation par frottement Expérience : Frottons un bâton d ébonite avec un morceau de peau de chat. Approchonsle de petits bouts de papier. On observe que les bouts de papier sont attirés par le bâton frotté. De même, en approchant le bâton d ébonite frotté d un filet d eau s écoulant du robinet, on constate que le jet d eau est attiré et s écarte de la verticale. Conclusion : Figure III.22 filet d eau et bâton d ébonite électrisé Certains corps acquièrent la propriété d attirer des corps légers. On dit que ces corps se sont électrisés par frottement ou encore que le frottement a fait apparaître des charges électriques sur ces corps. 3.2 Les deux espèces d électricité / de charges électriques Expérience : Approchonsd unbâtond ébonitefrottéavecunepeaudechatunautrebâtond ébonite frotté avec une peau de chat. Approchonsd unbâtondeverrefrottéavecdudrapunautrebâton de verre frotté avec du drap. Approchonsensuited unbâtondeverrefrottéunbâtond ébonite frotté (ou inversement). On constate : deuxbâtonsd éboniteresp.deuxbâtonsdeverreserepoussent unbâtondeverreattireunbâtond ébonite(etinversement) L ensemble des objets électrisés peut être partagé en deux catégories, selon qu ils attirent ou repoussent un corps préalablement choisi. Deux corps de même catégorieserepoussentetun 59

ébonite ébonite ébonite verre Figure III.23 interactions entre bâtons chargés corps d une catégorie attire un corps de l autre catégorie. Il existe donc deux espèces d électrisations. Par convention, unebaguettedeverreélectriséeparfrottementainsiquetous les corps de cette catégorie sont réputés porter des charges positives ;ceux de l autre catégorie des charges négatives. 3.3 Un modèle de l atome Pour comprendre l apparition de charges sur certains corps, il est nécessaire d analyser de plus près un modèle de l atome : Selon le modèle atomique de Rutherford 7, un atome est formé d un noyau entouré d électrons. 3.3.1 Le noyau atomique Presque toute la matière (masse) de l atome est concentrée dans le noyau;son diamètre est environ mille fois plus petit que celui de l atome. Il a une masse volumique très élevée. Le noyau est formé de deux sortes de particules :les protons et les neutrons. Les protons sont porteurs d une charge électrique positive. Les neutrons n ont aucune charge électrique, ils sont électriquement neutres. proton neutron électron Figure III.24 Un atome de carbone 7. Sir Ernest Rutherford (18711931) est considéré comme le père de la physique nucléaire 60

3.3.2 Les électrons de l atome Les électrons sont des particules beaucoup plus petites que les protons ou les neutrons. La masse de l électron est environ deux mille fois plus petite que celle du proton. Les électrons sont animés d un mouvement circulaire autour du noyau. Dans l atome, entre le noyau et les électrons, il n y a rien (vide). Les électrons sont porteurs d une charge électrique négative. 3.3.3 La charge élémentaire La charge électrique du proton est appelée charge élémentaire. Elleestnotéee. La charge électrique de l électron est exactement opposée àcelleduproton.lachargedel électron s écrit donc e. Un atome, dans son état normal, possède autant de protons que d électrons. Sa charge globale est donc nulle. On dit que l atome est électriquement neutre. Dans l exemple de la figure III.24, l atome de carbone représenté est un atome neutre, car il possède 6 électrons et 6 protons. La charge totale du noyau vaut 6e, lachargetotaledes électrons vaut 6e, la charge globale de l atome vaut 6e(6e)=0. 3.3.4 Atomes chargés Si on veut charger un atome, on peut ou bien lui retirer des électrons, oubienluiajouter des électrons. Il est impossible de retirer ou d ajouter des protons à un atome. Le nombre de protons est caractéristique de l élément auquel appartient l atome. Exemple : Un atome de carbone est caractérisé par 12 protons. Un atome à 13 protons appartient à l élément azote. Il est impossible de changer un type d atomes en un autre. Enenlevant un ou plusieurs électrons àunatomeinitialementneutre,cetatome devient chargé positivement (aussi appelé ion positif ou cation). 61

proton neutron électron Figure III.25 Un ion positif Dans l exemple de la figure, on a un atome de carbone dont le noyau a une charge de 6e. Lachargetotaledesélectronsvaut4e. Lachargeglobaledel atomevautdonc 6e(4e)=2e (charge positive). Enajoutant un ou plusieurs électrons àunatomeinitialementneutre,cetatome devient acquiert une charge négative (on l appelle aussi ion négatif ou anion). proton neutron électron Figure III.26 Un ion négatif Dans l exemple de la figure, on a un atome de carbone dont le noyau a une charge de 6e. Lachargetotaledesélectronsvaut9e. Lachargeglobaledel atomevautdonc 6e(9e)=3e(charge négative). 3.4 Interprétation de l électrisation Avant le frottement, bâton d ébonite et peau de chat sont électriquement neutres (ils possèdent autant d électrons que de protons). En les frottant, on agit sur les atomes situés à la surface du bâton et de la peau de chat. Le bâton d ébonite arrache des électrons aux atomes constituant la peau de chat ; il possède alors un excès d électrons :ilestchargé négativement. Lapeaudechatprésenteunmanque d électrons :elleestchargée positivement. 62

avant frottement après frottement peau de chat bâton d ébonite peau de chat bâton d ébonite Figure III.27 Transfert d électrons par frottement Le transfert d électrons ne peut avoir lieu que dans un sens (ici : de la peau de chat vers l ébonite). Ceci est dû au fait que dans certains atomes, les électrons sont fortement liés au noyau atomique (ces atomes se chargent plutôt positivement). Dans d autres, les électrons ne sont pas fortement liés au noyau (ils se chargent plutôt négativement). Attention! Les protons des corps ne sont jamais transférés. En effet, ils renferment toute la masse d un corps et ne se déplacent même pas à l intérieur du corps. En résumé, on peut donc dire que : Un corps chargé négativement a un excès d électrons. Un corps chargé positivement a un manque d électrons. 3.5 L électroscope L électroscope est un appareil détecteur de charges électriques. Ilestforméessentiellementde deux parties métalliques, séparées par un bouchon isolant en matière plastique. La première partie métallique est un boîtier qui comporte deux fenêtres. A l intérieur de la boîte est disposé, porté par le bouchon, une tige fixe T et une fine aiguille t, mobileautour d un axe horizontal. A l intérieur du boîtier, la tige fixe est terminée par un plateau. 63

plateau isolant boîtier T t Figure III.28 Electroscope En touchant le plateau avec un bâton d ébonite chargé négativement par frottement, on observe que l aiguille mobile t s écarte de la tige fixe T. Elle reste écartée même si l on retire le bâton d ébonite. Explication : Les charges électriques négatives (les électrons), déposées sur le plateau se répartissent sur tout l équipage conducteur (plateau, tige fixe et aiguille mobile), comme ils se repoussent mutuellement. La tige fixe et l aiguille mobile se chargent donc toutes les deux négativement : elles se repoussent ce qui résulte en une déviation de l aiguille. L écart angulaire est d autant plus grand que la quantité de charges déposée sur le plateau est importante. 3.6 Charges électriques dans la vie quotidienne Dans la vie de tous les jours, on rencontre souvent des phénomènes d électrisation, liés aux charges électriques. Voici quelques exemples : En roulant en voiture, les vêtements frottent contre le revêtement du siège. Une séparation de charges peut avoir lieu. En descendant et en touchant la carrosserie neutre, l excès de charges porté par le corps humain est transféré en une fraction de seconde vers la carrosserie. Ce transfert de charges est un courant électrique intense (mais de faible durée) que l on ressent sous forme d un choc électrique. Vu la faible durée, un tel choc n est pas dangereux. 64

En frottant des cheveux secs par un peigne, les cheveux sont souvent électrisés. Le peigne aura alors arraché des électrons aux cheveux. Par conséquence, tous les cheveux seront chargés positivement : ils se repoussent mutuellement. Lorsdesorages,lesnuagesacquièrentunefortecharge,opposée à celle de la surface de la Terre. Lorsque cette charge atteint une valeur limite, le système se décharge par un courant électrique d une énorme intensité : la foudre... Il existe aussi des machines capables de séparer un grand nombre de charges et de créer ainsi des charges très élevées sur des corps. A cette fin, on utilise surtout la machine de Whimshurst et le générateur de Van de Graaff (générateur à ruban). 1 3 4 5 2 6 7 8 1. Sphère creuse avec manque d électrons 2. Electrode/Peigne très près de la courroie 3. Poulie supérieure (en Nylon) 4. Partie positive de la courroie (en Latex) 5. Partie négative de la courroie 6. Poulie inférieure (en Téflon), reliée à un moteur 7. Electrode collectant les électrons 8. Sphère avec excès d électrons Figure III.29 Fonctionnement d un générateur de Van de Graaff Remarque : Il faut toujours se rendre compte du fait qu il y a partout des protons de charge, partout aussi des électrons de charge. Les endroits où il yaunmanqued électronssont marqués par le symbole (le nombre de protons y est supérieur au nombre d électrons, mais il reste évidemment quelques électrons), les endroits où il y a excès d électrons sont marqués par le symbole (le nombre d électrons y est supérieur au nombre de protons, mais les protons sont bien sûr toujours présents, bien qu on ne les représente pas). 65