Physique 2 (PHY2) - KAIE6M10

Informations générales

  • Volumes horaires

    • CM 12.0
    • Projet -
    • TD 14.0
    • Stage -
    • TP 12.0
    • DS 2.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 0.5

Objectif(s)

Etude de la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide
Elaboration d'une ligne de transmission et mesures électriques associées

Contenu(s)

1 Théorie des lignes de transmission
1.1 Propagation sur une ligne en hautes-frequences.
1.1.1 Equations des télégraphistes
1.1.2 Cas des lignes à faibles pertes
1.1.3 Expressions de la tension, du courant et de l'impédance sur la ligne
1.1.4 Etude de la réflexion à l'extrémité d'une ligne
1.1.5 Perte de puissance par transmission

2 Equations de Maxwell
2.1 Expression locale du théorème de Gauss
2.1.1 Expression de la forme intégrale du théorème de Gauss
2.1.2 Expression de la forme locale du théorème de Gauss
2.2 Expression locale du théorème d’Ampère
2.2.1 Expression de la forme intégrale du théorème d’Ampère
2.2.2 Expression de la forme locale du théorème d’Ampère
2.3 Expression locale du théorème de Thomson
2.4 Expression locale du théorème de la loi de Lenz-Faraday
2.5 Expression locale de la conservation de la charge
2.6 Phénomènes dépendant du temps
2.6.1 Théorème d’Ampère généralisé
2.6.2 Expression locale du phénomène d’induction
2.7 Equations de Maxwell dans le vide
3 Phénomènes de propagation
3.1 Propagation en espace libre des champs E et B
3.2 Etude d’une onde plane
3.3 Propriétes d’une onde plane
3.4 Généralisation d’une OP avec une polarisation quelconque
3.5 Etude de l’OP sinusoidale polarisée rectilignement
3.5.1 Variation temporelle des champs
3.5.2 Variation spatiale des champs
3.5.3 Utilisation de la notation complexe
3.5.4 OP sinusoidale de direction de propagation quelconque
4 Energie électromagnétique
4.1 Introduction :
4.2 Conservation de l’énergie
4.2.1 Densité d’énergie
4.2.2 Puissance communiquée à la matière Pm
4.2.3 Puissance rayonnée Pr
4.2.4 Bilan local de l’énergie
4.3 Vecteur de Poynting
4.3.1 Densité d’énergie électromagnétique
4.3.2 Flux du vecteur de Poynting R
4.3.3 Enoncé du théorème de Poynting

Travaux pratiques: élaboration d'une ligne de transmission à 433MHz

Prérequis

Module de Physique 1

Contrôle des connaissances

50% contrôle continu (test + CR TP)
50% examen terminal :

  • 1 épreuve écrite - 2h
  • Document autorisé : une page R/V manuscrite.
  • En cas de tiers-temps : sujet adapté.
    En cas de non validation d’une UE, le jury peut autoriser l’élève ingénieur à passer des épreuves complémentaires pour la valider.

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Formations d'ingénieur - IESE - Semestre 6

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : KAIE6M10
Langue(s) d'enseignement : FR

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

Champs et Ondes électromagnétiques. P. Lorrain et D. R. Corson - Armand Colin
Électromagnétisme. H. Gié et J-P. Sarmant - Tec Doc