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Unités légales et facteurs de conversionArticle de référence | Réf : R50 v3
Auteur(s) : Maguelonne CHAMBON, Bruno CHAUVENET, Richard DAVIS, Jimmy DUBARD, Françoise LE FRIOUS, Mohamed SADLI, Sophie VASLIN-REIMANN, Jean-Pierre WALLERAND
Date de publication : 10 mars 2021
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L’électricité désigne à la fois la forme d’énergie associée au déplacement de charges électriques dans un conducteur et la science qui traite des phénomènes électriques et de leurs applications.
Les charges électriques peuvent être mises en mouvement sous l’action d’une force électromagnétique et ce flux de particules chargées dans le matériau conducteur est appelé le courant électrique (figure 4). Les électrons sont des porteurs de charge q négative dont la valeur absolue est celle de la charge élémentaire (q = –e).
Plus largement, les phénomènes physiques traités dans cette partie sont les phénomènes électromagnétiques, qui sont décrits par des grandeurs électriques et magnétiques. Ces grandeurs décrivent les moyens d’action sur les charges électriques (champ électrique, champ magnétique, générateur au sens large), elles quantifient la manière dont les charges se déplacent (par conduction ou rayonnement, mobilité, vitesse, nombre et direction des porteurs...) ou les propriétés du milieu (conducteurs, semi-conducteurs, isolants...) dans lequel les charges interagissent entre elles, sont mises en mouvement. Elles permettent d’aborder l’effet du mouvement des charges du point de vue de l’énergie, ou de la puissance, créée ou perdue (condensateur, batterie...).
Les grandeurs les plus utilisées sont la charge électrique (q ou Q), la différence de potentiel, la force électromotrice ou la tension électrique U, l’intensité de courant électrique ou simplement le courant électrique I, la résistance R, la capacité C, l’inductance L ou l’impédance électrique Z, l’induction magnétique B, la permittivité électrique ε ou la perméabilité magnétique µ. L’énergie E et la puissance P sont des grandeurs utilisées dans tous les domaines de la physique. Et l’égalité des puissances mécanique (produit d’une force et de la vitesse à laquelle elle s’applique
)...
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(1) - - - CR 17e CGPM p. 97 (1983).
(2) - EVENSON (K.M.), WELLS (J.S.), PETERSEN (F.R.), DANIELSON (B.L.), DAY (G.W.) - Appl. Phys. - Lett., 22, 192 (1973).
(3) - JONES (D.J.), DIDDAMS (S.A.), RANKA (J.K.), STENTZ (A.), WINDELER (R.S.), HALL (J.L.), CUNDIFF (S.T.) - - Science, 288, 635 (2000).
(4) - - - CR 1re CGPM, p. 38 (1889).
(5) - - - CR 7e CGPM, p. 49 (1927).
(6) - Travaux et Mémoires du Bureau International des Poids et Mesures - 11 237 p. (1895).
...
Refroidissement des atomes – Horloges et senseurs inertiels.
Stabilité temporelle et fréquentielle des oscillateurs : outils d’analyse.
Génération d’impulsions lasers utltracourtes jusqu’à la fentoseconde.
Documents du BIPM :
BIPM, Valeurs recommandées de fréquences étalons
http://www.bipm.org/fr/publications/mep.html
BIPM, Recommendation S 2 (CCDS, 1970) Definition of TAI
http://www.bipm.org/en/committees/cc/cctf/ccds-1970.html
BIPM, FTP server of the Time Department
http://www.bipm.org/en/scientific/tai/ftp_server/publication.html
Ce site donne accès à la Circulaire T et à des informations complémentaires concernant UTC, ainsi qu’au résultats de UTCr, et à TT (BIPM) (ftp://tai.bipm.org/TFG/TT%28BIPM%29/).
BIPM, L’Arrangement de reconnaissance mutuelle (CIPM MRA)
http://www.bipm.org/fr/cipm-mra/
BIPM, Le système international d’unités – 9e édition. Annexe 2 – Réalisation pratique des principales unités
https://www.bipm.org/fr/publications/si-brochure
AutresLNE-SYRTE, Références Nationales de Temps, http://syrte.obspm.fr/tfc/temps/rnt.php. Donne des informations sur les références nationales, y compris le Bulletin H
http://syrte.obspm.fr/tfc/temps/outgoing_data/laboTAF/bulH/liste_bulh.php...
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