Le champ électrique et la loi de Coulomb

Fiche | Sciences et technologies

Le champ électrique

Le champ électrique est une zone d’influence invisible qui s’étend autour d’une charge électrique. L’intensité du champ électrique augmente en s’approchant d'une charge électrique et elle diminue en s’en éloignant.

Définition

Le champ électrique est la région de l’espace où une charge électrique peut en influencer une autre.

On représente un champ électrique à l’aide de flèches infinies appelées lignes de champ électrique. La direction des lignes de champ électrique indique la direction du mouvement qu’aurait une particule positive placée dans ce champ électrique.

Dans les images suivantes, on représente le champ électrique autour de particules chargées et le champ électrique autour de plaques chargées.

Les lignes de champ électrique autour d’une charge positive s’éloignent de la charge.

La direction des lignes de champ électrique autour d’une particule positive montre que si l’on plaçait une autre particule positive dans ce champ électrique, elle aurait tendance à s’éloigner de la particule positive.

Les lignes de champ électrique autour d’une charge négative se dirigent vers la charge.

La direction des lignes de champ électrique autour d’une particule négative montre que si l’on plaçait une particule positive dans ce champ électrique, elle aurait tendance à s’approcher de la particule négative.

Les lignes de champ électrique au-dessus et en dessous d’une plaque positive s’éloignent de la plaque.

La direction des lignes de champ électrique autour d’une plaque positive montre que si l’on plaçait une particule positive dans ce champ électrique, elle aurait tendance à s’éloigner de la plaque.

Les lignes de champ électrique au-dessus et en dessous d’une plaque négative se dirigent vers la plaque.

La direction des lignes de champ électrique autour d’une plaque négative montre que si l’on plaçait une particule positive dans ce champ électrique, elle aurait tendance à s’approcher de la plaque.

Important!
  • Les lignes de champ électrique s’éloignent des charges positives et se dirigent vers les charges négatives.

  • Les lignes de champ électrique ne se croisent jamais entre elles.

  • Les lignes de champ électrique sont rapprochées les unes des autres pour représenter un champ électrique plus fort. Elles sont éloignées les unes des autres pour représenter un champ électrique plus faible.

Lorsque deux particules chargées et immobiles sont à proximité l’une de l’autre, chacune des particules interagit avec le champ électrique de l’autre particule. Les deux particules subissent alors une force électrique de même intensité, mais de sens opposé.

Les lignes de champ électrique s’éloignent des charges positives et se dirigent vers les charges négatives. L’interaction entre les champs électriques autour de deux charges de même signe produit des forces de répulsion. L'interaction des champs électriques autour de deux charges de signes contraires produit des forces d’attraction.
  • Les forces électriques appliquées sur deux particules positives sont de même intensité, mais de sens opposé, de façon à ce que les particules soient repoussées l’une par l’autre.

  • Les forces électriques appliquées sur deux particules négatives sont de même intensité, mais de sens opposé, de façon à ce que les particules soient repoussées l’une par l’autre.

  • Les forces électriques appliquées sur une particule positive et une particule négative sont de même intensité, mais de sens opposé, de façon à ce que les particules soient attirées l’une par l’autre.

L’intensité de la force électrique entre deux particules chargées et immobiles peut être calculée à l’aide de la loi de Coulomb.

La loi de Coulomb

La loi de Coulomb met en relation l’intensité de la force électrique entre deux particules immobiles, la charge de ces particules et la distance qui les sépare.

  • Plus la charge des particules est grande, plus l’intensité de la force électrique est grande.

  • Plus la distance entre les particules est petite, plus l'intensité de la force électrique est grande.

On calcule l’intensité de la force électrique à l’aide de la formule suivante.

Formule

|F_é=\dfrac{kq_1q_2}{r^2}|

|F_é\ :| intensité de la force électrique en newtons |(\text{N})|
|k\ :| constante de Coulomb en newtons mètres au carré par coulomb au carré |(9\times 10^9\ \text{Nm}^2/\text{C}^2)|
|q_1\ :| charge de la particule 1 en coulombs |(\text{C})|
|q_2\ :| charge de la particule 2 en coulombs |(\text{C})|
|r\ :| distance entre les particules en mètres |(\text{m})|

Important!
  • Si la valeur de |F_é| est positive, cela signifie que les particules ont des charges de même signe, et qu’elles subissent une répulsion.

  • Si la valeur de |F_é| est négative, cela signifie que les particules ont des charges de signe contraire, et qu’elles subissent une attraction.

Exemples de calculs |(F_é=\dfrac{kq_1q_2}{r^2})|

Exemple

Détermine l’intensité de la force électrique appliquée sur une particule 1, qui a une charge de |-3{,}2\times10^{-7}\ \text{C},| par une particule 2, qui a une charge de |-5{,}4\times10^{-7}\ \text{C},| si celles-ci sont séparées par une distance de |1{,}0\ \text{m}.|

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Exemple

Quelle est la charge d’une particule qui subit une force électrique de |24\ \text{N}| lorsqu’elle est placée à |50\ \text{cm}| d’une autre particule de |2{,}0\times10^{-5}\ \text{C}|?

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Exemple

Quelle distance se trouve entre une particule 1 de |2\times10^{-7}\ \text{C}| et une particule 2 de |-2\times10^{-2}\ \text{C}| si la force électrique est de |-4\ \text{N}|?

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