{"id":16627,"date":"2023-08-28T03:20:51","date_gmt":"2023-08-28T03:20:51","guid":{"rendered":"https:\/\/bemagnet.com\/?p=16627"},"modified":"2023-08-28T03:20:51","modified_gmt":"2023-08-28T03:20:51","slug":"histoire-de-lelectricite-et-du-magnetisme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/history-of-electricity-and-magnetism\/","title":{"rendered":"Histoire de l'\u00e9lectricit\u00e9 et du magn\u00e9tisme"},"content":{"rendered":"<p>L'\u00e9lectricit\u00e9 et le magn\u00e9tisme font partie des sujets qui ont fa\u00e7onn\u00e9 la dynamique de la physique moderne. Nous examinerons certains des principes qui sous-tendent ces deux sujets, l'histoire de leur \u00e9volution et la mani\u00e8re dont ils sont li\u00e9s l'un \u00e0 l'autre.<\/p>\n<h2>Qu'est-ce que l'\u00e9lectricit\u00e9 ?<\/h2>\n<p>En termes simples, nous pouvons d\u00e9finir l'\u00e9lectricit\u00e9 comme un ensemble de particules charg\u00e9es et en mouvement continu. Pour mieux comprendre ce qu'est l <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Electricity\">\u00e9lectricit\u00e9<\/a> il est n\u00e9cessaire de bien ma\u00eetriser ses principes de fonctionnement de base.<\/p>\n<p>La mati\u00e8re est essentiellement constitu\u00e9e de mol\u00e9cules, qui sont en fait de nombreux atomes. Chaque atome est connu pour contenir des protons (charges positives), des \u00e9lectrons (charges n\u00e9gatives) et des neutrons (charges neutres) dans sa structure de base.<\/p>\n<p>Sur la base de cette d\u00e9finition, l'\u00e9lectricit\u00e9 peut se pr\u00e9senter sous une forme statique ou dynamique. Comme son nom l'indique, la forme statique signifie simplement que les \u00e9lectrons sont immobiles \u00e0 cet endroit.<\/p>\n<figure id=\"attachment_16602\" aria-describedby=\"caption-attachment-16602\" style=\"width: 617px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-16602\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figure-1-the-science-of-electricity-explained.jpg\" alt=\"La science de l&#039;\u00e9lectricit\u00e9 expliqu\u00e9e\" width=\"617\" height=\"430\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-16602\" class=\"wp-caption-text\">La science de l'\u00e9lectricit\u00e9 expliqu\u00e9e<\/figcaption><\/figure>\n<p>Cela signifie que la charge \u00e9lectrique s'est accumul\u00e9e \u00e0 un endroit pr\u00e9cis, sans que le courant ne circule.<\/p>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Histoire de l&#039;\u00e9lectricit\u00e9\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Cu1uPjZZrL4?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<h2><\/h2>\n<h2>Qu'est-ce que le magn\u00e9tisme ?<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/lois-du-magnetisme-101\/\">Magn\u00e9tisme<\/a> peut \u00eatre d\u00e9finie comme la force qui fait que <a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/materiaux-magnetiques\/\">mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques<\/a> s'attirent ou se repoussent. Cette force est due au mouvement des charges \u00e0 l'int\u00e9rieur de l'aimant.<\/p>\n<h2>Comparaison de l'\u00e9lectricit\u00e9 et du magn\u00e9tisme<\/h2>\n<p>L'\u00e9lectricit\u00e9 et le magn\u00e9tisme peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme les deux principales facettes de l'activit\u00e9 humaine. <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Electromagnetism\">\u00e9lectromagn\u00e9tisme<\/a>. Nous pouvons d\u00e9composer la signification de l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme comme \u00e9tant simplement la force \u00e9lectromagn\u00e9tique existant entre les particules qui ont \u00e9t\u00e9 charg\u00e9es \u00e9lectriquement.<\/p>\n<figure id=\"attachment_16603\" aria-describedby=\"caption-attachment-16603\" style=\"width: 611px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-16603 size-full\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figure-2-magnetism-illustrated.jpg\" alt=\"Le magn\u00e9tisme illustr\u00e9\" width=\"611\" height=\"422\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-16603\" class=\"wp-caption-text\">Le magn\u00e9tisme illustr\u00e9<\/figcaption><\/figure>\n<p>C'est cette force qui lie les \u00e9lectrons d'une mol\u00e9cule \u00e0 son noyau, renfor\u00e7ant ainsi sa structure.<\/p>\n<h2>Histoire de l'\u00e9lectricit\u00e9 et du magn\u00e9tisme<\/h2>\n<p>L'\u00e9lectricit\u00e9 et le magn\u00e9tisme ont d'abord \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9s comme deux sc\u00e9narios totalement diff\u00e9rents et uniques. Apr\u00e8s les ann\u00e9es 19<sup>th<\/sup> si\u00e8cle, on a d\u00e9couvert qu'ils \u00e9taient li\u00e9s entre eux et qu'ils formaient ce que l'on appelle exclusivement l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme.<\/p>\n<p>Nous pouvons retracer les <a href=\"https:\/\/www.ucl.ac.uk\/EarthSci\/people\/lidunka\/GEOL2014\/Geophysics9%20-Magnetism\/Useful%20papers\/Magnetism.htm\">d\u00e9but de l'\u00e9lectricit\u00e9 et du magn\u00e9tisme<\/a> aux ann\u00e9es de l'Antiquit\u00e9 grecque. C'est \u00e0 cette \u00e9poque que, pour mieux comprendre la th\u00e9orie des deux, il fallait appliquer les mesures antiques.<\/p>\n<p>Plusieurs chercheurs ont publi\u00e9 des rapports sur les 18<sup>th<\/sup> si\u00e8cle jusqu'\u00e0 la fin des ann\u00e9es 19<sup>th<\/sup> si\u00e8cle pour bien d\u00e9finir et fa\u00e7onner notre compr\u00e9hension du ph\u00e9nom\u00e8ne. Parmi ces chercheurs et scientifiques, on peut citer Michael Faraday, August Coulomb et Benjamin Franklin.<\/p>\n<p>Sur la base de cette histoire ancienne, nous avons des pionniers d\u00e9butants comme William Gilbert (1540-1603) qui a lanc\u00e9 le concept du magn\u00e9tisme. C\u00e9l\u00e8bre sous le nom de \"<a href=\"https:\/\/galileo.ou.edu\/exhibits\/magnet\">Le Galil\u00e9e du magn\u00e9tisme<\/a>\"C'est ainsi qu'il a d\u00e9couvert et publi\u00e9 le fait qu'un aimant contient deux p\u00f4les.<\/p>\n<p>Charles Fran\u00e7ois Du Fay (1698-1739) a \u00e9galement fait une grande d\u00e9couverte.  Il s'est rendu compte qu'en frottant deux objets l'un contre l'autre, on obtenait une certaine forme de charge \u00e9lectrique.<\/p>\n<p>Benjamin Franklin (1706-1790) a quant \u00e0 lui invent\u00e9 le paratonnerre apr\u00e8s s'\u00eatre \u00e9lectrocut\u00e9 par erreur. Il s'est bas\u00e9 sur sa th\u00e9orie d'une aiguille de fer pointue sur une sph\u00e8re m\u00e9tallique qui avait tendance \u00e0 \u00e9vacuer l'\u00e9lectricit\u00e9 de la sph\u00e8re.<\/p>\n<p>Charles August Coulomb (1763-1806) a \u00e9galement \u00e9labor\u00e9 la th\u00e9orie de l'\u00e9quilibre de torsion. \u00c0 partir de cette th\u00e9orie, il a d\u00e9velopp\u00e9 <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Coulomb%27s_law\">Loi de Coulombs<\/a> qui stipule que toute force \u00e9lectrostatique entre deux objets charg\u00e9s est proportionnelle \u00e0 la charge.<\/p>\n<p>Physicien danois du nom de Hans Christian Oersted (1777-1851) \u00e0 qui l'on doit la d\u00e9couverte de la possibilit\u00e9 de g\u00e9n\u00e9rer des champs magn\u00e9tiques \u00e0 partir de l'\u00e9lectricit\u00e9. Sa th\u00e9orie a prouv\u00e9 qu'un courant \u00e9lectrique dans un fil conducteur est capable de d\u00e9vier une aiguille magn\u00e9tis\u00e9e.<\/p>\n<p>Michael Faraday est un autre grand scientifique de l'histoire de l'\u00e9lectricit\u00e9 et du magn\u00e9tisme. Il a d\u00e9couvert l'induction magn\u00e9tique en 1831, c'est-\u00e0-dire la production d'une force \u00e9lectromotrice \u00e0 partir de l'interaction entre un circuit \u00e9lectrique et un champ magn\u00e9tique.<\/p>\n<h2>Histoire ancienne de l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme<\/h2>\n<p>Nous pouvons attribuer la premi\u00e8re d\u00e9couverte du magn\u00e9tisme aux Grecs, qui connaissaient parfaitement les forces d'attraction de l'ambre et de la magn\u00e9tite. D\u00e8s l'an 800 avant J.-C., les Grecs exploitaient d\u00e9j\u00e0 des mines d'ambre et de magn\u00e9tite. <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Magnetite\">magn\u00e9tite<\/a> en Thessalie, dans la province de Magn\u00e9sie.<\/p>\n<p>Le Grec accr\u00e9dit\u00e9 comme \u00e9tant la premi\u00e8re personne \u00e0 avoir commenc\u00e9 l'\u00e9tude des forces magn\u00e9tiques s'appelait Thal\u00e8s de Milet. Il a d\u00e9couvert deux choses au cours de sa qu\u00eate. Tout d'abord, la magn\u00e9tite avait la capacit\u00e9 d'attirer le fer.<\/p>\n<p>Deuxi\u00e8mement, il a frott\u00e9 une r\u00e9sine d'arbre fossile appel\u00e9e ambre et le r\u00e9sultat a \u00e9t\u00e9 qu'elle attirait les mat\u00e9riaux l\u00e9gers. Il est bien connu que le mot \"aimant\" vient du nom de la province de Magn\u00e9sie en Gr\u00e8ce.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les applications anciennes, la toute premi\u00e8re utilisation connue est celle de la boussole magn\u00e9tique. On raconte que c'est en Chine, aux alentours du 26e si\u00e8cle, que la boussole magn\u00e9tique a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e pour la premi\u00e8re fois.<sup>th<\/sup> J.-C., mais il ne s'agit l\u00e0 que de l'opinion de quelques historiens.<\/p>\n<p>D'autres historiens pensent que ce sont les Arabes ou les Italiens qui l'ont invent\u00e9 et en ont partag\u00e9 la technologie avec la Chine vers 13 ans.<sup>th<\/sup> si\u00e8cle. C'est au Fran\u00e7ais Peter Peregrinus que l'on doit la premi\u00e8re exp\u00e9rience \u00e9lectromagn\u00e9tique.<\/p>\n<p>Il a r\u00e9alis\u00e9 des exp\u00e9riences en utilisant du calcaire et a d\u00e9couvert les extr\u00e9mit\u00e9s nord et sud d'un aimant, qu'il a appel\u00e9es \"p\u00f4les\". Il a \u00e9galement d\u00e9couvert qu'en coupant n'importe quel aimant en morceaux, chaque morceau conservera ses deux p\u00f4les.<\/p>\n<h2>D\u00e9couverte de l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme<\/h2>\n<p>Pour un concept qui va r\u00e9volutionner le monde entier, il est tr\u00e8s \u00e9trange que l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme ait \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert accidentellement. Hans Christian Oersted \u00e9tait un scientifique danois qui faisait une d\u00e9monstration \u00e0 des \u00e9tudiants dans un laboratoire.<\/p>\n<p>Il essayait de prouver qu'il n'y avait pas de relation entre l'\u00e9lectricit\u00e9 et le magn\u00e9tisme. La d\u00e9monstration consistait \u00e0 placer un fil conducteur \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d'une boussole et \u00e0 y faire passer du courant.<\/p>\n<figure id=\"attachment_16604\" aria-describedby=\"caption-attachment-16604\" style=\"width: 622px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-16604 size-full\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figure-3-electromagnetism.jpg\" alt=\"Electromagn\u00e9tisme\" width=\"622\" height=\"382\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-16604\" class=\"wp-caption-text\">Electromagn\u00e9tisme<\/figcaption><\/figure>\n<p>La boussole poss\u00e8de une aiguille magn\u00e9tique et l'on s'attendait \u00e0 ce que l'aiguille ne bouge pas. Lors du passage du courant sur le fil, l'aiguille a conserv\u00e9 la direction du nord magn\u00e9tique de la Terre.<\/p>\n<p>Une fois la d\u00e9monstration faite, l'un des \u00e9tudiants a pris le fil et l'a plac\u00e9 dans une autre direction \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la boussole. Contrairement \u00e0 ce que croyait Oersted, l'aiguille de la boussole pointait vers le fil et non plus vers le nord de la Terre.<\/p>\n<p>Pour confirmer cette observation, il a coup\u00e9 le courant sur le fil pour voir l'effet et l'aiguille a point\u00e9 de nouveau vers le nord de la Terre. La d\u00e9couverte d'Oersted est qu'un champ magn\u00e9tique peut \u00eatre cr\u00e9\u00e9 \u00e0 partir d'un courant \u00e9lectrique.<\/p>\n<p>L'intensit\u00e9 de ce champ magn\u00e9tique g\u00e9n\u00e9r\u00e9 \u00e9tait suffisante pour attirer l'aiguille magn\u00e9tique de la boussole. C'est ainsi que l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert et son \u00e9volution a eu un impact consid\u00e9rable sur la physique moderne et les inventions.<\/p>\n<h2>Chronologie de l'\u00e9lectricit\u00e9 et du magn\u00e9tisme de la conception \u00e0 nos jours<\/h2>\n<p>Nous pouvons mettre en \u00e9vidence certains des principaux d\u00e9veloppements de l'\u00e9lectricit\u00e9 et du magn\u00e9tisme ann\u00e9e par ann\u00e9e. Cela signifie que nous devons partir de leur d\u00e9couverte pour arriver \u00e0 la technologie actuelle.<\/p>\n<p>C'est vers l'an 600 avant J.-C. que les philosophes grecs ont d\u00e9couvert les pierres de lodestone et d\u00e9fini leurs propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques. C'est \u00e0 peu pr\u00e8s \u00e0 la m\u00eame \u00e9poque qu'ils ont d\u00e9couvert un min\u00e9ral appel\u00e9 ambre qui avait la capacit\u00e9 d'attirer les mat\u00e9riaux l\u00e9gers une fois qu'ils \u00e9taient frott\u00e9s.<\/p>\n<figure id=\"attachment_16605\" aria-describedby=\"caption-attachment-16605\" style=\"width: 623px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-16605 size-full\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figure-4-Timeline-of-magnetism.jpg\" alt=\"Chronologie du magn\u00e9tisme\" width=\"623\" height=\"330\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-16605\" class=\"wp-caption-text\">Chronologie du magn\u00e9tisme<\/figcaption><\/figure>\n<p>Cette m\u00eame p\u00e9riode a vu la d\u00e9couverte de trois moyens de produire de l'\u00e9lectricit\u00e9, \u00e0 savoir <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Electromagnetic_induction\">induction \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/a>La r\u00e9action de l'ambre est soit statique, soit \u00e9lectrochimique. William Gilbert a effectu\u00e9 des recherches sur les r\u00e9actions de l'aimant et de l'ambre.<\/p>\n<p>Le fonctionnement d'une boussole a \u00e9t\u00e9 invent\u00e9 plus tard, entre 1100 et 1200 av. C'est \u00e0 cette \u00e9poque qu'ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvertes la boussole flottante et la boussole \u00e0 pivot.<\/p>\n<p>D'autres substances se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es \u00e9lectriques gr\u00e2ce \u00e0 la d\u00e9couverte de William Gilbert (1544-1603) vers 16 ans.<sup>th<\/sup> Si\u00e8cle. C'est l\u00e0 que l'\u00e9lectricit\u00e9 vitreuse et r\u00e9sineuse a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverte en frottant l'ambre avec diff\u00e9rents mat\u00e9riaux.<\/p>\n<p>Un inventeur et scientifique allemand, Otto von Guericke, a mis au point un g\u00e9n\u00e9rateur d'\u00e9lectricit\u00e9 statique, la machine qui produit de l'\u00e9lectricit\u00e9 statique.  L'\u00e9poque actuelle se situe aux alentours de 1660 apr\u00e8s J.-C.<\/p>\n<p>Par la suite, Stephen Gray a \u00e9labor\u00e9 la th\u00e9orie des conducteurs et des non-conducteurs en 1729. Il a d\u00e9couvert qu'un corps charg\u00e9 peut transmettre de l'\u00e9nergie \u00e9lectrique \u00e0 un autre corps non charg\u00e9 lorsqu'il est plac\u00e9 en contact.<\/p>\n<p>Cela a conduit \u00e0 la d\u00e9couverte de l'attraction et de la r\u00e9pulsion sur les corps \u00e9lectriques. Ces deux types d'\u00e9lectricit\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverts par Gowen Knight en 1734.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s la d\u00e9couverte des aimants naturels, Gowen Knight a commenc\u00e9 \u00e0 produire des aimants artificiels en 1740. Ce type d'aimant \u00e0 usage commercial \u00e9tait tr\u00e8s important, en particulier pour les navigateurs hauturiers et les explorateurs de sciences naturelles.<\/p>\n<p>Les condensateurs \u00e9lectriques ont ensuite \u00e9t\u00e9 invent\u00e9s par Pieter van Musschenbroek et Ewald von Kleist, respectivement des Pays-Bas et de Pom\u00e9ranie. C'\u00e9tait en 1745 et le concept sous-jacent \u00e9tait qu'une charge \u00e9lectrique pouvait \u00eatre stock\u00e9e temporairement.<\/p>\n<p>\u00c0 partir de cette conservation de la charge, un Am\u00e9ricain, Benjamin Franklin, a d\u00e9couvert en 1747 qu'il existait deux types de charges stock\u00e9es. Les forces \u00e9lectriques existent sous forme de forces r\u00e9pulsives ou attractives, symbolis\u00e9es par le signe positif (+) ou n\u00e9gatif (-).<\/p>\n<p>La premi\u00e8re pile \u00e9lectrique a \u00e9t\u00e9 invent\u00e9e par Alessandro Volta qui a d\u00e9couvert que l'humidit\u00e9 entre deux plaques \u00e9lectriques pouvait cr\u00e9er de l'\u00e9lectricit\u00e9. Il a confirm\u00e9 qu'il \u00e9tait possible de transf\u00e9rer de l'\u00e9lectricit\u00e9 d'un point \u00e0 un autre \u00e0 l'aide d'un fil conducteur.<\/p>\n<p>La d\u00e9couverte du courant a eu lieu vers 1820 par Andr\u00e9 Marie Amp\u00e8re qui a \u00e9labor\u00e9 les lois relatives aux champs magn\u00e9tiques et \u00e0 leur relation avec le courant. Ce courant est mesur\u00e9 en amp\u00e8res et c'est ce qui unit le magn\u00e9tisme et l'\u00e9lectricit\u00e9 puisque le magn\u00e9tisme en d\u00e9coule.<\/p>\n<p>Michael Fraday (1791-1867) a d\u00e9couvert l'induction \u00e9lectromagn\u00e9tique, un exploit qui fut l'une des meilleures d\u00e9couvertes dans le domaine de l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme en 1855. Son raisonnement \u00e9tait que le magn\u00e9tisme pouvait produire de l'\u00e9lectricit\u00e9 de la m\u00eame mani\u00e8re que le magn\u00e9tisme pouvait produire de l'\u00e9lectricit\u00e9.<\/p>\n<p>Bien qu'elles n\u00e9cessitent des courants forts, les lampes \u00e0 arc ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvertes en 1860 par Sir Humphrey Davey, bien que de grosses piles aient \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es. Une incandescence brillante se forme lorsque deux tiges de carbone sont align\u00e9es l'une sur l'autre et maintenues dans cette position gr\u00e2ce au courant.<\/p>\n<p>Alors que les moteurs \u00e9lectriques \u00e0 courant continu faisaient encore l'objet d'exp\u00e9rimentations, Pacinotti en a r\u00e9alis\u00e9 un en 1860 \u00e0 l'aide d'une armature \u00e0 enroulement annulaire. En 1871, Z\u00e9nobe Th\u00e9ophile Gramme d\u00e9veloppe le concept de Pacinotti et fabrique un moteur commercialement viable.<\/p>\n<p>En remplacement des lampes \u00e0 arc utilis\u00e9es pour l'\u00e9clairage des rues, l'\u00e9clairage \u00e0 potentiel constant a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert en 1871 et n\u00e9cessitait une alimentation \u00e9lectrique constante. Le g\u00e9n\u00e9rateur de courant continu a donc \u00e9t\u00e9 invent\u00e9, donnant lieu \u00e0 la naissance de l'industrie de l'\u00e9nergie.<\/p>\n<p>Le g\u00e9nie responsable de l'invention du syst\u00e8me de courant alternatif est un Serbe appel\u00e9 Nikola Tesla en 1883. Comme il n'\u00e9tait pas possible de transporter des courants continus sur de longues distances, Tesla a exp\u00e9riment\u00e9 le champ magn\u00e9tique rotatif des g\u00e9n\u00e9rateurs de courant continu.<\/p>\n<p>George Washington a capitalis\u00e9 l'invention de Tesla et, en 1886, a commenc\u00e9 \u00e0 produire le premier courant alternatif. Ce courant n'\u00e9tait utilis\u00e9 que pour l'\u00e9clairage, car aucun moteur \u00e0 courant alternatif n'\u00e9tait disponible pour d'autres utilisations.<\/p>\n<p>\u00c0 partir de l\u00e0, des d\u00e9veloppements rapides ont eu lieu, comme le r\u00e9acteur nucl\u00e9aire \u00e0 fission d'Otto Hahn en 1890 et l'amplificateur \u00e9lectronique de Lee De Forest en 1906. Parmi les autres d\u00e9couvertes de l'\u00e9poque, citons les aimants en acier au cobalt en 1917 par Honda et Takai et les aimants commerciaux en acier en 1919.<\/p>\n<p>Les radios FM sont apparues gr\u00e2ce \u00e0 Edwin Armstrong en 1920, suivies par les aimants Alnico, compos\u00e9s de fer, de nickel et d'aluminium, invent\u00e9s par Mishima en 1930. Ces aimants ont \u00e9t\u00e9 rapidement suivis par les transistors en 1950 par William Shockley, puis par les aimants en c\u00e9ramique en 1952 par la soci\u00e9t\u00e9 Phillips.<\/p>\n<p>Le circuit int\u00e9gr\u00e9, invent\u00e9 en 1953 par Jack Kilby, est une autre grande invention de l'\u00e9lectronique moderne. Les aimants de terres rares comme le samarium-cobalt ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverts en 1966 par le Dr Karl Strnat et contiennent des niveaux d'\u00e9nergie tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s.<\/p>\n<p>Plus tard, des produits \u00e9lectromagn\u00e9tiques \u00e0 haute \u00e9nergie tels que le n\u00e9odyme-fer-bore ont vu le jour. Ces compos\u00e9s \u00e0 haute \u00e9nergie ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9s par General Motors en 1983. Depuis lors, des progr\u00e8s ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s sur ces technologies existantes et des modifications ont \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es dans une large mesure.<\/p>\n<h2>Applications de l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme<\/h2>\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme, l'\u00e9lectricit\u00e9 et les aimants trouvent leur place dans notre vie quotidienne. Leurs applications sont vastes et vari\u00e9es dans de tr\u00e8s nombreux domaines, notamment :<\/p>\n<ul>\n<li>G\u00e9n\u00e9rateurs et transformateurs d'\u00e9lectricit\u00e9<\/li>\n<li>Industrie des soins de sant\u00e9 dans les appareils d'IRM<\/li>\n<li>Vannes de contr\u00f4le, relais industriels et sol\u00e9no\u00efdes \u00e9lectrom\u00e9caniques<\/li>\n<li>Cloches \u00e9lectriques et buzzers \u00e9lectroniques<\/li>\n<li>Spectrom\u00e8tres de masse de laboratoire<\/li>\n<li>Serrures et s\u00e9parateurs magn\u00e9tiques<\/li>\n<li>Les appareils m\u00e9nagers tels que les ventilateurs \u00e9lectriques et les syst\u00e8mes de refroidissement<\/li>\n<li>Capteurs et actionneurs<\/li>\n<li>Trains \u00e0 sustentation magn\u00e9tique<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>En bref, les avantages de l'\u00e9lectricit\u00e9 et du magn\u00e9tisme que nous connaissons aujourd'hui ont parcouru un long chemin. Il s'agit d'une s\u00e9rie d'innovations visant \u00e0 disposer d'un meilleur \u00e9quipement, plus performant et plus efficace.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Both electricity and magnetism are some of the topics that have shaped up the dynamics of modern physics. We will have a look at some of the principles behind these two topics, their evolution history and how they relate to each other. 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