Principe de fonctionnement du galvanomètre simple - Faculté des ...
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Pour être au courant<br />
<strong>Principe</strong> <strong>de</strong> <strong>fonctionnement</strong> <strong>du</strong> galvanomètre <strong>simple</strong><br />
Un galvanomètre est un instrument qui sert essentiellement à mesurer l’intensité <strong>du</strong> courant électrique<br />
et qui peut prendre diverses formes. Cependant, peu importe leur forme, tous les galvanomètres se<br />
basent sur le principe qu’un courant électrique circulant dans un con<strong>du</strong>cteur pro<strong>du</strong>it un champ<br />
magnétique. Il est alors possible d’utiliser ce champ magnétique pour déplacer une aiguille aimantée.<br />
Plus l’intensité <strong>du</strong> courant est élevée, plus l’intensité <strong>du</strong> champ magnétique le sera aussi. Ainsi, plus le<br />
courant mesuré à l’ai<strong>de</strong> <strong>du</strong> galvanomètre sera élevé, plus le déplacement <strong>de</strong> l’aiguille sera important.<br />
Le galvanomètre qui sera construit au cours <strong>de</strong> cette activité est principalement constitué d’un<br />
électroaimant et d’une aiguille aimantée, comme celle d’une boussole. L’aiguille aimantée s’alignera<br />
au champ magnétique terrestre en l’absence d’autre champ. Elle indiquera alors le Nord magnétique. Il<br />
est possible d’observer la présence <strong>du</strong> champ magnétique d’un solénoï<strong>de</strong> en plaçant une boussole à<br />
proximité. L’aiguille <strong>de</strong> la boussole se place alors automatiquement parallèlement aux lignes <strong>de</strong> champ<br />
magnétique lorsqu’il est suffisamment fort. C’est ce phénomène qui est utilisé dans un galvanomètre<br />
<strong>simple</strong>.<br />
Le champ magnétique d’un solénoï<strong>de</strong> et d’un électroaimant est semblable à celui d’un aimant droit.<br />
Ainsi, à mi-chemin entre les <strong>de</strong>ux pôles <strong>du</strong> solénoï<strong>de</strong>, les lignes <strong>de</strong> champ magnétique sont<br />
pratiquement parallèles à l’électroaimant. Si nous plaçons l’électroaimant perpendiculairement à la<br />
position naturelle <strong>de</strong> l’aiguille <strong>de</strong> la boussole, c’est-à-dire perpendiculairement au champ magnétique<br />
terrestre, il sera possible <strong>de</strong> la faire dévier. Plus le champ magnétique autour <strong>de</strong> l’électroaimant sera<br />
important, plus l’aiguille sera déviée <strong>de</strong> sa position normale (voir la figure 1).<br />
Figure 1 Influence d’un champ magnétique externe sur l’aiguille d’une boussole<br />
N<br />
N<br />
N<br />
N<br />
En l’absence d’un autre<br />
champ magnétique que celui<br />
<strong>de</strong> la Terre, l’aiguille pointe<br />
vers le Nord.<br />
En présence d’un faible<br />
champ magnétique (en rouge)<br />
perpendiculaire au champ<br />
magnétique terrestre,<br />
l’aiguille est faiblement<br />
déviée.<br />
En présence d’un champ<br />
magnétique aussi fort que le<br />
champ magnétique terrestre,<br />
l’aiguille est déviée <strong>de</strong> 45°.<br />
En présence d’un champ<br />
magnétique plus fort que le<br />
champ magnétique terrestre,<br />
l’aiguille est fortement<br />
déviée.<br />
<strong>Principe</strong> <strong>de</strong> <strong>fonctionnement</strong> <strong>du</strong> galvanomètre <strong>simple</strong> 1
Pour être au courant<br />
Si le champ magnétique <strong>du</strong> solénoï<strong>de</strong> est trop fort par rapport à celui <strong>de</strong> la Terre, l’aiguille ne subira<br />
presque plus l’influence <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier et subira une déviation <strong>de</strong> 90°. Le galvanomètre sera alors<br />
inutilisable.<br />
L’ampèremètre<br />
Un tel galvanomètre est en fait un ampèremètre. Un galvanomètre idéal <strong>de</strong>vrait avoir une résistance<br />
interne nulle afin qu’il n’ait aucune influence sur le courant mesuré lorsqu’il est intro<strong>du</strong>it dans un<br />
circuit. Cependant, aucun instrument <strong>de</strong> mesure ne peut être idéal, il possè<strong>de</strong> toujours une résistance<br />
interne. Elle sera désignée par R i . On peut donc schématiser un ampèremètre réaliste comme étant un<br />
galvanomètre idéal <strong>de</strong> calibre I G-max , qui est le courant maximal qui peut être mesuré, en série avec une<br />
résistance <strong>de</strong> valeur R i .<br />
Figure 2 Schéma d’un ampèremètre<br />
Un ampèremètre se doit d’avoir une résistance interne la plus petite possible <strong>de</strong> manière à ne pas trop<br />
influencer l’intensité <strong>du</strong> courant qui circule dans le circuit qu’on veut étudier. C’est pourquoi on doit<br />
toujours le brancher en série dans un circuit. Si on le plaçait en parallèle avec une résistance <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
valeur, la résistance équivalente <strong>de</strong> cette association serait pratiquement celle <strong>de</strong> l’ampèremètre.<br />
L’intensité <strong>du</strong> courant circulant dans le circuit <strong>de</strong>viendrait très gran<strong>de</strong>, ce qui pourrait faire griller<br />
l’ampèremètre.<br />
Par exemple, considérons une résistance <strong>de</strong> 10 kΩ dans laquelle circule un courant <strong>de</strong> 1 mA. La<br />
différence <strong>de</strong> potentiel à ses bornes est donc <strong>de</strong> 10 V. Si l’on place un ampèremètre dont la résistance<br />
interne est <strong>de</strong> 0,1 Ω en parallèle avec la résistance, la résistance équivalente <strong>du</strong> circuit <strong>de</strong>vient environ<br />
0,1 Ω. Le courant circulant dans le circuit augmente alors à 100 A. La puissance qui <strong>de</strong>vra être dissipée<br />
par le circuit serait <strong>de</strong> 1000 W!<br />
© Chaire CRSNG/Alcan pour les femmes en sciences et génie au Québec<br />
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Il ne doit cependant pas être intégré à un recueil <strong>de</strong> textes ou d’exercices ou utilisé à <strong>de</strong>s fins lucratives.<br />
<strong>Principe</strong> <strong>de</strong> <strong>fonctionnement</strong> <strong>du</strong> galvanomètre <strong>simple</strong> 2