Electricité : Électrostatique - Électromagnétisme
Code UE : PHR011-PAR
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Najla FOURATI ENNOURI
Public, conditions d’accès et prérequis
Avoir un niveau en physique et mathématique correspondant à celui d'une classe terminale scientifique.
Objectifs pédagogiques
Cette unité a pour objectif d’initier les élèves à des notions élémentaires d’électrostatique, d'électrocinétique, de magnétostatique et d'électromagnétisme. Différentes notions y sont abordées, allant du calcul des champs et potentiels électrique et magnétique et de l'électrocinétique à l’application des lois de l'électromagnétisme (Gauss, Faraday, Ampère et Maxwell) et aux circuits RL, RC et RLC.
Elle s'adresse à de futurs technicien.ne.s désirant préparer :
- Un diplôme de DEUST (Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) en HTT dont :
Elle s'adresse également à des adultes en formation continue ou professionnelle souhaitant acquérir ou renforcer des compétences en électricité, électrostatique, électrocinétique, magnétisme et électromagnétisme.
Elle s'adresse à de futurs technicien.ne.s désirant préparer :
- Un diplôme de DEUST (Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) en HTT dont :
- le DEUST Physique appliquée & capteurs industriels (https://formation.cnam.fr/electronique-electrotechnique/deust-physique-appliquee-capteurs-industriels-paci--1303142.kjsp?RH=dis-elec) qui remplace le DUT Mesures Physiques précédemment dispensé au Cnam
- le DEUST Electronique Energie Electrique Automatique (https://alternance.cnam.fr/actualites-de-l-alternance/deust-production-industrielle-parcours-electronique-energie-electrique-automatique-1301572.kjsp) qui remplace le DUT GE2I précédemment dispensé au Cnam
Elle s'adresse également à des adultes en formation continue ou professionnelle souhaitant acquérir ou renforcer des compétences en électricité, électrostatique, électrocinétique, magnétisme et électromagnétisme.
Compétences visées
À partir des contenus en électrostatique, électrocinétique, magnétisme et électromagnétisme, les connaissances scientifiques acquises permettent le développement des compétences suivantes :
• Capacité à modéliser les interactions entre charges électriques à partir de la loi de Coulomb et à déterminer le champ électrique et le potentiel dans le vide.
• Maîtrise du théorème de Gauss pour calculer des champs dans des configurations symétriques.
• Analyse du fonctionnement des condensateurs et compréhension du rôle des milieux diélectriques.
• Capacité à analyser un circuit électrique en régime permanent en appliquant les lois d’Ohm, de Joule et de Kirchhoff.
• Résolution de réseaux électriques linéaires à l’aide des théorèmes de Thévenin et de Norton.
• Dimensionnement et optimisation de circuits simples en courant continu.
• Aptitude à calculer un champ magnétique en régime magnétostatique et à interpréter le flux magnétique.
• Application du théorème d’Ampère pour relier courant et champ magnétique.
• Compréhension des équations fondamentales du champ électromagnétique à travers les lois de Gauss, d’Ampère et de Faraday.
• Analyse des phénomènes d’induction électromagnétique et de couplage champ–courant.
• Étude des régimes transitoires dans les circuits comportant des résistances, des condensateurs et des inductances.
Globalement, ces acquis permettent de modéliser, analyser et concevoir des systèmes électriques et électromagnétiques, compétence essentielle pour l’ingénierie électrique, l’électronique, l’instrumentation, les capteurs, les systèmes énergétiques et les dispositifs électromagnétiques.
• Capacité à modéliser les interactions entre charges électriques à partir de la loi de Coulomb et à déterminer le champ électrique et le potentiel dans le vide.
• Maîtrise du théorème de Gauss pour calculer des champs dans des configurations symétriques.
• Analyse du fonctionnement des condensateurs et compréhension du rôle des milieux diélectriques.
• Capacité à analyser un circuit électrique en régime permanent en appliquant les lois d’Ohm, de Joule et de Kirchhoff.
• Résolution de réseaux électriques linéaires à l’aide des théorèmes de Thévenin et de Norton.
• Dimensionnement et optimisation de circuits simples en courant continu.
• Aptitude à calculer un champ magnétique en régime magnétostatique et à interpréter le flux magnétique.
• Application du théorème d’Ampère pour relier courant et champ magnétique.
• Compréhension des équations fondamentales du champ électromagnétique à travers les lois de Gauss, d’Ampère et de Faraday.
• Analyse des phénomènes d’induction électromagnétique et de couplage champ–courant.
• Étude des régimes transitoires dans les circuits comportant des résistances, des condensateurs et des inductances.
Globalement, ces acquis permettent de modéliser, analyser et concevoir des systèmes électriques et électromagnétiques, compétence essentielle pour l’ingénierie électrique, l’électronique, l’instrumentation, les capteurs, les systèmes énergétiques et les dispositifs électromagnétiques.
Contenu
Électrostatique
- Loi de Coulomb.
- Champs et potentiels dans le vide. Théorème de Gauss
- Condensateurs et milieux diélectriques
- Loi d'Ohm et de Joule : courant, tenions, résistances
- Réseaux électriques linéaires en régime permanent : loi de Kirchhoff, lois des mailles et des nœuds, théorèmes de Thévenin et de Norton
- Magnétostatique et calcul du Champ B
- Flux magnétique
- Théorème de Gauss
- Théorème d'Ampère
- Lois de Faraday
- Charges et champs
- Courants transitoires
Modalité d'évaluation
L'examen final, d'une durée de 2 heures, porte sur des aspects traités dans les cours et les exercices.
Bibliographie
- J.M Bérec, T. Desmarais, M. Ménétrier, B. Noël, R. Noël : Electromagnétisme 1ere année MPSI - PCSI- PTSI (H. Prépé)
- J.M Bérec, T. Desmarais, A. Favier, M. Ménétrier, B. Noël, R. Noël : Electromagnétisme 2eme année MP-PC- PSI- PT (H. Prépé)
- J.M Bérec, T. Desmarais, M. Ménétrier, B. Noël, R. Noël, C. Orsini : Electronique - Electrocinétique 1ere annés MPSI-PCSI-PTSI (H Prépa)
- EMILE AMZALLAG - JOSEPH CIPRIANI - JOCELYNE BEN AÏM - NORBERT PICCIOLI : LA PHYSIQUE EN FAC Electrostatique et Electrocinétique (EdiSciences)
- Université en Ligne : http://uel.unisciel.fr/physique/elecstat/elecstat/co/elecstat.html
- Université en Ligne : http://uel.unisciel.fr/physique/continu/continu/co/continu.html
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Contact
EPN03 - Radioprotection
292 rue St Martin accès 4.2.23
75003 Paris
Tel :01 40 27 22 98
Françoise Carrasse
292 rue St Martin accès 4.2.23
75003 Paris
Tel :01 40 27 22 98
Françoise Carrasse
Centre(s) d'enseignement proposant cette formation
-
Paris
- 2025-2026 2nd semestre : Formation ouverte et à distance (FOAD)
Comment est organisée cette formation ?2025-2026 2nd semestre : Formation ouverte et à distance
Dates importantes
- Période des séances du 02/02/2026 au 06/06/2026
- Période d'inscription : du 02/06/2025 à 10:00 au 06/03/2026 à 18:00
- Date de 1ère session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
- Date de 2ème session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
Précision sur la modalité pédagogique
- Une formation ouverte et à distance (FOAD) est une formation dispensée 100% à distance, qui peut être suivie librement, à son rythme.
- Regroupements physiques facultatifs : Aucun
Organisation du déploiement de l'unité
- Délai maximum de réponse à une solicitation : sous 96 heures (Jours ouvrés)
Modes d'animation de la formation
- Organisation d'une séance de démarrage
- Evaluation de la satisfaction
- Hot line technique
Ressources mises à disposition sur l'Espace Numérique de Formation
- Documents de cours
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- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Najla FOURATI ENNOURI
