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Imaginons-nous l'expérience suivante:
O on porte une charge électrique dans une région vide de l'espace
O on constate qu'il n'y a pas de force électrique agissant sur cette charge
O on porte une deuxiÈme charge dans le voisinage de la premiÈre
O cette fois-ci, on observe l'apparition d'une force d'interaction entre les deux charges
On peut conclure que la présence d'une charge électrique dans un certain point de l'espace provoque la modification des propriétés physiques du milieu. Cet espace à propriétés physiques modifiées a été nommé champ électrique, représentant lui-mÊme une forme d'existence de la matiÈre.
L'expérience que l'on avait décrite offre aussi une solution concernant la modalité de mesure du champ électrique:
O on mesure d'abord la force qui agit sur le deuxiÈme corps chargé (nommé corps d'épreuve)
O on fait puis le rapport entre les valeurs de la force et de la quantité d'électricité du corps d'épreuve
O par cette opération, on définit une nouvelle grandeur vectorielle, qui caractérise le champ électrique engendré par un corps chargé dans un point appartenant au milieu environnant
Cette grandeur physique s'appelle l'intensité du champ électrique, est symbolisée par E et a la formule de définition suivante
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c'est-à-dire l'intensité du champ électrique dans un point de l'espace est la grandeur physique vectorielle numériquement égale à la force qui agit sur un corps d'épreuve, de charge unitaire, qui se trouve dans ce point.
L'unité de mesure de l'intensité du champ électrique dans le SystÈme International est le volt sur mÈtre
<E>SI = V/m
Pour la représentation graphique du champ électrique on utilise des lignes du champ. Celles-ci se définissent comme il suit:
O elles sont tangentes en chaque point au vecteur intensité
O leur orientation est la mÊme que celle du vecteur intensité
leur nombre sur une surface unitaire est proportionnel à la valeur de l'intensité du champ électrique.
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