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Theoreme de thevenin exercice et solution

Exercice théorème de thévenin et Théorème de Superposition

  1. Exercice théorème de thévenin et Théorème de Superposition exo+corrigés Solution Exercice 1 Pour calculer le courant qui circule dans R3, on calcule la tension aux bornes de R3. fig1 fig2 1- on calcule la tension U' (aux bornes de R3) avec E2 en court-circuit (fig1) U' = E1 x (R2 // R3) / [(R2 // R3) + R1] = 15V x 50 / 150 = 5V 2- on calcule la tension U'' (aux bornes de R3.
  2. Solution d'Exercice 1 : Le Théorème de Thévenin - Circuit avec une Source Indépendante - Circuits électriques Pour trouver l'équivalent Thévenin, on rompt le circuit à la comme indiqué ci-dessous. - Briser le circuit à la charg
  3. er les modèles équivalents de Thévenin des circuits placés à gauche de AB Exercice 1 : Exercice 2 : A E B R0 R1 R RL A E B R1 R1 2R 1 3R RL 1 Solution : RAB = R 1// R 0+ R Solution : RAB = 6R 1/ 5 - 4 - Norton Déter
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  5. Lyszyk exercice d'entrainement. Exercice corrigé sur le théorème de thévenin R4 Ig R1 (A) R2 Rg UAB R5 E1 E2 R3 (B) Figure 1 Nous voulons calculer la différence de potentiel entre les points A et B , c'est à dire UAB . Nous allons appliquer les différentes lois et théorèmes de l'électrocinétique. L'utilisation des seules lois des.

Le courant de Norton IN est obtenu par calcul ou par une mesure après avoir court-circuité les bornes A et B, La résistance interne RN s'obtient de la même façon que celle du théorème de Thevenin (RN = RTh), 1.3 - Applications 1.3.1 - Exercice 1 On considère le circuit électrique donné par la figure suivante II-5 Théorèmes de Thévenin et de Norton Modèle de Thévenin E i R.i u R E = Tension mesurée à vide (i=0) R = résistance équivalente lorsque toutes les sources d'énergie sont éteintes Modèle de Norton I cc u/R R u Icc = Intensité du courant mesuré en court-circuit R = résistance équivalente lorsque toutes les sources d.

Le théorème de Thévenin a été d'abord démontré par le scientifique allemand Hermann von Helmholtz en 1853 [réf. nécessaire], puis en 1883 par l'ingénieur télégraphe français Léon Charles Thévenin.Ce théorème se déduit principalement des propriétés de linéarité [1] et du principe de superposition qui en découle. Il s'utilise pour convertir une partie d'un réseau complexe. 2.3.2 - Exercice 2 Appliquons le théorème de Thevenin pour calculer le courant I du circuit suivant : On donne : E1 = 20 V ; E2 = 70 V ; R1 = 2 Ω ; R2 = 10 Ω ; R3 = 5 Ω R 1 E 1 R 2 A B R 3 E TH E 2 I Solution : Supprimons la résistance dont nous voulons déterminer le courant, soit R3, Calculons les grandeurs caractéristiques du générateur équivalent de Thevenin, 1) Déterminons ETh. théorème de thévenin et Théorème de Superposition exo+corrigés; Exercices Corrigés PL/SQL TD SQL Oracle TP Langage PL/SQL ave correction; les filtres passifs Exercices corrigés - exo+solution filtre passif; Examen QCM bureautique avec Correction - QCM Word - QCM Excel - QCM PowerPoint - QCM Burautique Corrig exercices corriges thevenin norton millman superposition pdfexercice circuit electrique thevenin norton pdf. theoreme de thevenin tp corrige. theoreme de thevenin exo corrige pdf. electrocinetique exercices corriges pdf. etape theoreme de thevenin. diviseur de courant exercice corrige pdf. circuits electriques cours et exercices corriges pdf. exercice matrice corrigé pdf

Exercices Corrigés théorème de thévenin et Superposition

Le théorème de Thevenin peut être utilisé comme un autre type de méthode d'analyse de circuit et est particulièrement utile dans l'analyse de circuits complexes composés d'une ou plusieurs sources de tension ou de courant et de résistances qui sont disposés dans les connexions parallèles et en série habituelles

Théorème de Superposition et théorème de thévenin Exercice 1 Utiliser le théorème de superposition pour calculer le courant qui cir.. Nous voulons calculer la différence de potentiel entre les points A et B , c'est à dire U AB. Nous allons appliquer les différentes lois et théorèmes de l'électrocinétique. L'utilisation des seules lois des mailles et des noeuds nou

Solution d'Exercice 1 : Le Théorème de Thévenin - Circuit

  1. Exemple d'utilisation du théorème de Thévenin Physique Chimie première année. Loading... Unsubscribe from Physique Chimie première année? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed.
  2. exercice corrigé courant continu | prépération d'examen de fin de module ( darija ) - Duration: 14:10. Électromécanique des systèmes automatisés 13,274 views 14:1
  3. Théorèmes de Thévenin et de Norton - Corrigé Exercice 4 Le circuit donné était le suivant : U R U 0 R x I U 0 2 2R I On peut remplacer les sources de tension réelles par des sources de courant réelles. Selon l'équivalence Thévenin Norton, on obtient : RRU x U 0 R I U 0 4R 2R Deux sources de courant en parallèle s'additionnent (en respectant leur sens). On simplifie également.
  4. Exercice corrigé sur le théorème de Norton R4 Ig R1 (A) R2 Rg UAB R5 E1 E2 R3 (B) Figure 1 Nous voulons calculer la différence de potentiel entre les points A et B , c'est à dire UAB . Nous allons appliquer les différentes lois et théorèmes de l'électrocinétique. L'utilisation des seules lois des mailles et des noeuds nous conduit à résoudre un système de plusieurs équations à.
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Calculer V par le théorème de superposition. (Réponse 8:) Eo R V R Io Remarque : Lors de l'application du théorème de superposition, avec plus de deux sources indépendantes, on peut effectuer des regroupements en sous-ensembles. (si cette démarche permet de simplifier la résolution du problème). Exemple : E1 R1 R3 E2 R2 J3 I r E1 R1. Penser à utiliser le théorème de Thévenin. Solutions : I R R R I 1 2 2 1 + = et I R R R I 1 2 1 2. 6 Exercice Un modèle de transistor donne le circuit suivant : Déterminer le circuit équivalent de Thévenin. Données : b =100 , V1 = 0,5V et V2 = 1,5V ; R1 = 10 kΩ et R2 = 1 kΩ Suggestion : déterminer V TH en utilisant le principe de superposition en mettant successivement V1 et V2. Théorèmes de Thévenin et de Norton - Corrigé Exercice 1 Une démarche possible consiste à appliquer directement les théorèmes de Thévenin-Norton. Avec votre site Web utilisateur est disponible pour télécharger n'importe quel type de livres et documents gratuitement Télécharger exercise and solution thevenin norton superposition gratuitement, liste de documents et de fichiers pdf gratuits sur exercise and solution thevenin norton superposition

Si quelqu'un pouvait me fournir des pistes dans la recherche de la solution, ça m'arrangerait beaucoup. Merci d'avance. ----- Images attachées. Capture d'écran 2018-03-01 à 16.11.01.png‎ (61,3 Ko, 18 affichages) Aujourd'hui . Publicité. 01/03/2018, 16h36 #2 jacknicklaus. Re : Exercice électrocinétique Thévenin et Norton Il faut commencer par appliquer le théorème de Thévenin. Le théorème de Thévenin a été initialement découvert par le scientifique allemand Hermann von Helmholtz en 1853, puis en 1883 par l'ingénieur télégraphe français Léon Charles Thévenin.Ce théorème est une propriété électronique qui se déduit principalement des propriétés de linéarité [1] et du principe de superposition qui en découle Théorème de Thévenin Frédéric Élie, 9 janvier 2017 « Si vous ne dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! » Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l'université Aix-Marseille I, 1980 La reproduction des articles, images ou graphiques de ce site, pour usage collectif, y compris dans le cadre des études scolaires et supérieures, est INTERDITE. Seuls. Solution exercice thévenin ----- Bonjour, Dans le cadre de l'application du théorème de Thévenin, je suis confronté à une difficulté. Dans la solution proposée, il est indiqué que la résistance entre A et B(résistance de thévenin, donc) est égale à 10 ohms. Or, je trouve que RAB est égale à 2 ohms. résistanceThévenin.png En effet, en se référant au schéma ci-dessus, nous. Modèle de Thévenin Modèle de Thévenin associé à un résistor de charge Rc UAB = Eth Note: si l'on place un résistor (souvent appelée « Rc »: résistance de charge) entre les points « A » et « B », le calcul de la tension UAB devient très simple en utilisant la formule du « pont diviseur de » tension. 2 Théorème de Thévenin

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Exercice corrigé sur La Théorème de superposition - Circuits électriques. Exercice : Méthode de superposition - circuit avec des sources dépendantes. Exercice corrigé en vidéo du théorème de superposition. Exercice : Déterminer les modèles de Thévenin et de Norton du circuit suivant : A. Solution : D'après le théorème de superposition, l'état initial est équivalent à. Solution Exercice 1. Pour calculer le courant qui circule dans R3, on calcule la tension aux bornes de R3. fig1. fig2. 1- on calcule la tension U' (aux bornes de R3) avec E2 en court-circuit (fig1) U' = E1 x (R2 // R3) / [(R2 // R3) + R1] = 15V x 50 / 150 = 5V . 2- on calcule la tension U'' (aux bornes de R3) avec E1 en court-circuit (fig2) U'' = -E2 x (R1 // R3) / [(R1 // R3) + R2. Exercices de remise à niveau & corrigé A savoir : - Analyse nodale, analyse maillée - Théorème de Superposition - Théorème de Thévenin et Norton - Impédances complexes en régime sinusoïdal - Puissance en régime continu & alternatif - Fonctionnement des composants passifs idéaux R, L, C - Caractéristiques de charge/décharge d'un circuit RC - Comportement intégrateur. Association de résistances; EXERCICES A RENDRE PAR ECRIT; Théorème de superposition = Théorème de Helmholtz; Exemple d'application du théorème de superposition; Circuit de Thévenin; Circuit de Norton; Théorème de Thévenin; Recherche d'un modèle de Thévenin; Schéma équivalent à un générateur réel. Puissance maximale disponible. Bonjour, j'ai essai de faire un exercice sur les théorème de Thévenin et Norton voici l'exercice. j'ai fais une faute dans l'un des méthode parce que je n'arrive pas a la relation de Thévenin et Norton: je pense que la méthode 2 et fausse car 16.83 est très grande j'espère que j'ai bien expliquer.

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Exercice corrigé sur le théorème de thévenin

Le théorème de Thévenin Th or me de Th venin : il est possible de remplacer un morceau de circuit lin aire* complexe** par un dip le comprenant un g n rateur de tension id al et une r sistance en s rie.! Comment faire ? La tension E Th du g n rateur de Th venin est gale la tension entre A et B EXERCICE D' ORAL -EXERCICE 2.3- • • Choisissons le théorème de Thévenin: ♦ pour calculer la résistance équivalente, « éteignons » les sources de tension (supposées autonomes), c'est-à-dire remplaçons-les par un fil de résistance négligeable ; on obtient : R1 R0 R3 A B Dans cette configuration , la résistance ne joue aucun rôle, car elle est court-circuitée par. Théorème de superposition. Ce théorème découle directement de la linéarité des équations de Kirchhoff : un dipôle constitué de dipôles linéaires est un dipôle linéaire. Dans un réseau linéaire, il est possible de remplacer un ensemble de dipôles par un dipôle équivalent. La relation (1) montre que le courant dans une branche est la somme de termes de la forme , les ayant la.

Théorème de Thévenin — Wikipédi

  1. Theoreme De Superposition Et Theoreme De Thevenin Exercice 1 .pdf. 2 pages - 29,69 KB. Télécharger. 6.1 Theoreme De Superposition.pdf. 25 pages - 131,19 KB. Télécharger. Theoreme De Superposition.pdf . 1 page - 14,06 KB. Télécharger. Chapitre I- 3- D- Theoreme De Superposition.pdf. 1 page - 109,69 KB. Télécharger. Transformation Dethevenin Et De Norton Theoreme De Superposition.pdf. 3.
  2. Le théorème de Norton pour les réseaux électriques établit que tout circuit linéaire est équivalent à une source de courant idéale I, en parallèle avec une simple résistance R.Le théorème s'applique à toutes les impédances, pas uniquement aux résistances.L'énoncé de ce théorème a été publié en 1926 par l'ingénieur Edward Lawry Norton (1898-1983)
  3. Le théorème de Thévenin s'énonce de la façon suivante: En courant continu, tout réseau linéaire bilatéral à 2 bornes peut être remplacé par un gé nérateur constitué d'une source de tension et d'une résistance série avec cette source. A B + U R Th Th Générateur de Thévenin fig 6.8 Ce théorème permet d'isoler une partie d'un réseau de résistances, le reste du réseau.
  4. • Théorème de superposition, • Théorème de Millman, • Règle du diviseur de potentiel. NOTA : les théorèmes de Thévenin et Norton ne sont pas au programme. - Utilisation pour le calcul de tensions et de courants dans un circuit électrique. Chapitre 3 : Régime transitoires
  5. Quiz - Théorèmes de Thévenin, Norton et Millman Ressource n° 1406 - Mise à jour le 20 Janvier 2014 Auto-évaluation sur l'application des théorèmes de Thévenin, Norton et Millman

théorème de thévenin et Théorème de Superposition exo

Exercice 2 : Théorème de Thévenin Soit le circuit suivant : 1) En appli uant la loi des nœuds et la loi des mailles, détemine les intensités dans chaue banche et en déduie l'intensité qui traverse le résistor de résistance On se propose de ret ouve l'intensité en appliquant le théorème de Thévenin : 2) Déterminer la fém de thévenin c'est-à-dire la tension entre et. de la série n° 1 (circuit), 2 (réseaux résistifs), 3 (schémas équivalents - dipôle actifs, 4 (théorèmes de superposition), 5 (Théorème de Thevenin et Norton), 6 (Circuits linéaires du 1 er ordre), 7 (Circuits linéaires du 2 eme ordre), 8 (Analyse de Fourier), 9 (Diviseurs de tension et courant), 10 (Dipôle RLC), 11 (Théorème de Thevenin et Norton), 12 (Puissance en régime.

Exercices Corrigés Théorème de Thévenin avec 2 Générateurs

Générateurs équivalents de tension et de courant; Un circuit à mettre en équation par quatre méthodes . Énoncé. Dans le circuit ci-dessus, établir l'expression du courant qui circule dans la résistance , en précisant son sens, 1 - à l'aide des lois de Kirchhoff ; 2 - en appliquant le principe de superposition ; 3 - en transformant le circuit vu des points et en un générateur de. fr Change Language Changer de langue. Se connecter S'inscrire. En savoir plus à propos de l'abonnement Scribd. Accueil. Enregistrés. Bestsellers. Livres. Livres audio. Snapshots. Magazines. Documents. Partitions. Transférer. français. Lisez gratuitement pendant jours Se connecter; Bien plus que des documents. Découvrez tout ce que Scribd a à offrir, dont les livres et les livres audio. 4.2 Diviseur de courant 4.3 Théorème de superposition 4.4 Théorème de Thévenin 4.5 Théorème de Norton 4.6 Théorème d'équivalence Thévenin-Norton 4.7 Théorème de Millman 4.8 Théorème de Kennelly 4.9 Théorème du transfert maximal de puissance Exercices corrigés Chapitre II : Les quadripôles passifs 1. Définition 2. Matrices.

le théorème de Thevenin David SCHMID

Donc, la résistance de Thevenin devrait être de 51,61 ohms. Vous devez faire le théorème de Thevenin dans la boîte orange. Donc, mon premier essai a été de considérer R4 et R6 en série, puis en parallèle avec R5, puis en série avec R1 pour terminer en parallèle avec R2. Mais évidemment, ce n'était pas la bonne façon de le faire 3° solution: Calculer . ETH à partir de la définition de la tension équivalente de Thévenin et d'un fléchage correct des tensions. EXERCICES SUR LES RESEAUX LINEAIRES EN COURANT CONTINU . Chap 2. Exercice 1 : Théorème de Thévenin. Objectif: mettre en œuvre le théorème de Thévenin. appliquer la formule du pont diviseur de tension. R1 A R2 . E1 E2 . B i2 . E1 = 10 V, E2 = 5 V . R1.

Video: Exercices Corrigés théorème de thévenin et Superposition

(PDF) Exercice corrigé sur le théorème de thévenin MOAD

Exemple d'utilisation du théorème de Thévenin - YouTub

Transformation de thevenin : exercice d'application - YouTub

Exercices corrigés : Théorème de Thévenin ( 1 exercice ) Posted in Exercices corrigés. No comments. lundi 23 février 2015 By Unknown Théorème de Thévenin. Un exercice + La correction. Related posts. Share this post. Share on facebook; Tweet it; Digg This; Save on del.icio.us; Stumble this ↑ Back to top . 0 commentaires: ← Article plus récent Article plus ancien→ Inscription à. EXERCICE 2 Modèle de Thévenin d'une pile 9V Voir le schéma ci-contre : Voir courbe U = f(I) ci-dessous : La pile peut être remplacée par un modèle de Thévenin car le dipôle est linéaire (droite). U 9V0 = (valeur de U pour I = 0A) et 0 U 4 R I 1 ∆ − =− =− ∆ soit R 40 = Ω. La résistance interne R 0 est responsable, à l'intérieur de la pile, de la chute de tension. L. Chapitre II: - Etude des réseaux électriques : loi de Pouillet - Lois de Kirchhoff- théorème de Thévenin - théorème de Norton - théorème de superposition - Transformation étoile triangle. Série N°1 : Exercices avec Corrigés de module Électrostatique et Électrocinétique SMPC S2 PD Théorème de Thévenin- Pont de Wheatstone I Pont de Wheatstone Considérons le circuit suivant qualifié de pont de Wheatstone : Un galvanomètre de résistance mesure le courant allant du nœud au nœud . Nous allons déterminer une relation entre les résistances du circuit de telle sorte à obtenir un courant nul. Enlevons le galvanomèt e, l'ensemble fomé pa le este des éléments du. THEOREME DE GAUSS - IDENTITE DE BEZOUT - Exercices corrigés Exercice 1 : Résolutions des équations ax + by = 1 ou ax - by = 1 avec a et b premiers entre eux. Méthode: Soit a et b deux entiers naturels premiers entre eux, x et y étant deux entiers relatifs inconnus. Pour résoudre l'équation ax + by = 1 (ou ax - by = 1). - Déterminer un couple d'entiers relatifs (x 0; y 0) solution.

EXERCICE THEOREME DE THEVENIN ET NORTON PDF - 2 years ago. Exemple d'utilisation du théorème de Norton · Physique Chimie première année. 4 years ago. Circuits 1 - Thevenin and Norton Equivalents Théorème de Thalès : cours, exercices et corrigés pour la troisième (3ème) Chapitre 14; BOUTIQUE; THEOREME DE THALES Chapitre 14: Sommaire . Cours sur le théorème de Thalès et sa réciproque. 6 exercices d'entrainement (*) Correction des exercices d'entrainement (*). III.3.a) Énoncé de l'exercice 2 Exercice 3 Pourtoutentiernaturelnonnuln,ondéfinitlafonctionf n par: 8x2R; f n(x) = 1 1+ex +nx Cette fonction est C1sur D f = R et son tableau de variation (complété aveclesinformationsprouvéesci-dessous)est: x Signedef00 n(x) Variations def0 n Signedef0 n(x) Variations def n 1 0 +1 0 + n 1 4 +n 1 n + 1. Exercices sur les réseaux linéaires III. Exercices sur l'amplification à tubes triodes; IV. Exercices sur l'amplification à transistors bipolaires ; V. Exercice sur la contre-réaction; Références. Actualités; Bibliographie; Licence; Contact; Plan détaillé du site; Théorèmes fondamentaux. 1. Théorèmes fondamentaux 1.1. Enoncé. On considère le réseau ci-contre en régime perman théorème. 2) Une application directe de ce théorème est la résolution de l'équation . où p et q sont deux nombres premiers et . (Solution :) Test de Fermat. Le petit théorème de Fermat énonce que, si . p. est premier, et si . a. n'est pas un multiple de . p : a p-1 ( 1 [p

Exercice corrigé sur le théorème de Norto

2009-2010 Exercices - Electrocin´etique´ ∣ PTSI 2) On introduit et on nomme les nœuds. On reconnaît un générateur de Thévenin de f.é.m. et de résistance interne 1 entre et . On peut faire une transformation Thévenin → Norton. Il apparaît le c.é.m.: = 1 • 1 et 3 en paralèle, de résistance équivalente : 0 = 13. Exercice 5a Méthode d'études des circuits Courants Monophasés Page 3 Pour améliorer le facteur de puissance, et obtenir cos ϕ'=0.95 on place aux bornes de la charge un condensateur A A ' Z li Z N Impédance de la ligne I A ' V AN A N V ' Zli =(0.35+j2.1) C x I A cos ϕϕϕ' ==== 0.95 V AN V' =1385 . EXERCICE -EXERCICE 2.4- • ENONCE : « Modèles de Thévenin/Norton et sources liées » I IR R βIR A B On considère un réseau linéaire, où la source de courant est contrôlée par le courant traversant la résistance R. On demande de calculer les modèles de Thévenin et de Norton équivalents au dipôle AB. βIR. Page 2 Christian MAIRE EduKlub S.A. Tous droits de l'auteur des œuvres.

Le mot grec pour ambre, ήλεκτρον, ou électron, était la source du mot «électricité». Les phénomènes électrostatiques résultent des forces que les charges électriques exercent les unes sur les autres. De telles forces sont décrites par la loi de Coulomb. Même si les forces induites électrostatiquement semblent plutôt. Exercice 2 On considère le réseau ci-contre en régime permanent. Déterminer l'expression littérale du courant I circulant dans la résistance R en appliquant les trois méthodes possibles : 2.1 méthode de Kirchoff, 2.2 théorème de Thévenin, 2.3 théorème de Norton TRANSFORMATION DE THEVENIN ET DE NORTON. THEOREME DE SUPERPOSITION. 1.BUT DU TP. Le but de ce TP est de déterminer : - Le modèle équivalent de Thévenin (MET) d'un circuit électrique vu des points A et B. - Le modèle équivalent de Norton (MEN) d'un circuit électrique vu des points A et B. - - Appliquer le théorème de superposition à ce circuit électrique notamment pour retrouver.

théorème de thévenin et Théorème de Superposition exoExercice corrigé sur La Théorème de superpositionSolution d'Exercice 1 : Théorème de Millman - Circuits

Cours de maths complet sur le théorème de Pythagore en 4ème. Définitions, théorème, réciproque, applications, exercices et vidéos sur Mathforu Exercice 14 : Théorème de Thévenin/Norton** Considérons le montage ci-contre. On cherche à déterminer le courant i qui traverse le générateur de fem E et de résistance r. 1. Déterminer la résistance équivalente du réseau passif entre A et B. 2. Déterminer le générateur de Thévenin équivalent au dipôle AB. 3. Déterminer le générateur de Norton équivalent au dipôle AB. Exercices corrigés : Théorème de Norton ( 1 exercice ) Posted in Exercices corrigés. No comments. lundi 23 février 2015 By Unknown Théorème de Norton . Un exercice + La correction. Related posts. Share this post. Share on facebook; Tweet it; Digg This; Save on del.icio.us; Stumble this ↑ Back to top. 0 commentaires: ← Article plus récent Article plus ancien→ Inscription à. bonjours les amis. je n'arrive pas a résoudre cet exercice j'ai pas besoin d'une solution mais seulement d'indication. moi j'ai commencer par théorème de superposition j'ai diviser I3 en 3 I(3)=I'3+I(3)+I'''(3) respectivement des F.e.m E1 et E2 et E3 puis j'ai appliquer les loi de kirchhoff pour trouver chaque courant mais je remarque que le calcule que je fais est énorme pour trouver l. Bonjour! les étudiants nous avons Exercices et Séries de Td Corrigés D'ÉLECTRICITÉ SMPC Licence fondamentale semestre S2 Facultés des sciences. Comprend : Électrostatique -Potentiel électrique, -Dipôle électrostatique, -Théorème de Gauss -Électrostatique de conducteur, -Conducteur en équilibre, [

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