{"id":82396,"date":"2024-01-14T13:16:53","date_gmt":"2024-01-14T13:16:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/conductivite-electrique\/"},"modified":"2024-01-23T13:03:59","modified_gmt":"2024-01-23T13:03:59","slug":"conductivite-electrique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/fr\/conductivite-electrique\/","title":{"rendered":"Conductivit\u00e9 \u00e9lectrique"},"content":{"rendered":"<h2>Conductivit\u00e9 \u00c9lectrique<\/h2>\n<p>La conductivit\u00e9 \u00e9lectrique est une propri\u00e9t\u00e9 physique des mat\u00e9riaux qui d\u00e9note leur capacit\u00e9 \u00e0 conduire un courant \u00e9lectrique. Cette capacit\u00e9 peut \u00eatre d\u00e9finie comme la quantit\u00e9 de tension n\u00e9cessaire pour obtenir un certain flux de courant \u00e9lectrique. L&rsquo;unit\u00e9 SI de la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique est le siemens par m\u00e8tre (S\/m). Des m\u00e9taux tels que le cuivre, l&rsquo;aluminium, l&rsquo;argent et l&rsquo;or sont r\u00e9put\u00e9s pour leur haute conductivit\u00e9 \u00e9lectrique et sont couramment utilis\u00e9s dans les applications \u00e9lectriques et \u00e9lectroniques.<\/p>\n<h2>Facteurs D\u00e9terminants de la Conductivit\u00e9<\/h2>\n<p>La conductivit\u00e9 \u00e9lectrique d&rsquo;un mat\u00e9riau est d\u00e9termin\u00e9e par plusieurs facteurs, y compris la densit\u00e9 et la mobilit\u00e9 des porteurs de charge (comme les \u00e9lectrons ou les ions), la structure du mat\u00e9riau, la temp\u00e9rature et d&rsquo;autres facteurs environnementaux. Les mat\u00e9riaux \u00e0 haute conductivit\u00e9 \u00e9lectrique, tels que les m\u00e9taux et certains types de sels et de solutions, sont couramment utilis\u00e9s dans des applications \u00e9lectriques et \u00e9lectroniques.<\/p>\n<h2>Conductivit\u00e9, R\u00e9sistivit\u00e9 et Conductance<\/h2>\n<p>La conductivit\u00e9 \u00e9lectrique est \u00e9troitement li\u00e9e \u00e0 la r\u00e9sistivit\u00e9, plus couramment utilis\u00e9e : \u03c3=1\/\u03c1, o\u00f9 \u03c3 est la conductivit\u00e9 (en m\/Ohm), et \u03c1 est la r\u00e9sistivit\u00e9 (en Ohm\/m). Pour d\u00e9terminer la r\u00e9sistance d&rsquo;un fil, utilisez : R=\u03c1<sub>A<\/sub>l=A\u03c3l, o\u00f9 A est la section transversale du fil (en m\u00b2) et l sa longueur (en m\u00e8tres). La conductivit\u00e9 \u00e9lectrique est une propri\u00e9t\u00e9 du mat\u00e9riau lui-m\u00eame, tandis que la conductance \u00e9lectrique est une propri\u00e9t\u00e9 d&rsquo;un composant \u00e9lectrique particulier.<\/p>\n<h2>Conductivit\u00e9 et Mat\u00e9riaux<\/h2>\n<p>Les mat\u00e9riaux \u00e0 haute conductivit\u00e9 \u00e9lectrique sont typiquement des m\u00e9taux et des alliages, ainsi que certains types de sels et de solutions. D&rsquo;autres m\u00e9taux et alliages avec une haute conductivit\u00e9 \u00e9lectrique comprennent le tungst\u00e8ne, le platine et le laiton. Des solutions de chlorure de sodium ou d&rsquo;autres sels peuvent \u00e9galement conduire l&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9 efficacement.<\/p>\n<h2>Classification des Mat\u00e9riaux Selon la Conductivit\u00e9 \u00c9lectrique<\/h2>\n<p>Les mat\u00e9riaux peuvent \u00eatre class\u00e9s en diff\u00e9rentes cat\u00e9gories en fonction de leur conductivit\u00e9 \u00e9lectrique :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Conducteurs<\/strong> : Mat\u00e9riaux \u00e0 haute conductivit\u00e9 \u00e9lectrique, tels que les m\u00e9taux et certains types de solutions.<\/li>\n<li><strong>Isolants<\/strong> : Mat\u00e9riaux \u00e0 faible conductivit\u00e9 \u00e9lectrique, tels que le plastique, le caoutchouc et le verre.<\/li>\n<li><strong>Semi-conducteurs<\/strong> : Mat\u00e9riaux avec des niveaux interm\u00e9diaires de conductivit\u00e9 \u00e9lectrique, tels que le silicium et le germanium.<\/li>\n<li><strong>Supraconducteurs<\/strong> : Mat\u00e9riaux ayant une r\u00e9sistance \u00e9lectrique nulle \u00e0 tr\u00e8s basse temp\u00e9rature.<\/li>\n<li><strong>Conducteurs ioniques<\/strong> : Mat\u00e9riaux qui conduisent l&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9 par le mouvement d&rsquo;ions plut\u00f4t que d&rsquo;\u00e9lectrons.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Mat\u00e9riaux avec la Plus Haute Conductivit\u00e9 \u00c9lectrique<\/h2>\n<p>Voici sept mat\u00e9riaux avec la plus haute conductivit\u00e9 \u00e9lectrique :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Argent<\/strong> : Le plus conducteur de tous les m\u00e9taux.<\/li>\n<li><strong>Cuivre<\/strong> : Le deuxi\u00e8me m\u00e9tal le plus conducteur apr\u00e8s l&rsquo;argent.<\/li>\n<li><strong>Or<\/strong> : Bon conducteur d&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9, couramment utilis\u00e9 dans les connecteurs \u00e9lectroniques.<\/li>\n<li><strong>Aluminium<\/strong> : M\u00e9tal l\u00e9ger avec une bonne conductivit\u00e9 \u00e9lectrique.<\/li>\n<li><strong>Tungst\u00e8ne<\/strong> : Bon conducteur d&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9, utile dans les applications \u00e9lectriques \u00e0 haute temp\u00e9rature.<\/li>\n<li><strong>Platine<\/strong> : M\u00e9tal dense et r\u00e9sistant \u00e0 la corrosion avec une haute conductivit\u00e9 \u00e9lectrique.<\/li>\n<li><strong>Laiton<\/strong> : Alliage de cuivre et de zinc avec une bonne conductivit\u00e9 \u00e9lectrique.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Flux d&rsquo;\u00c9lectrons dans un Fil<\/h2>\n<p>Lorsqu&rsquo;une tension est appliqu\u00e9e \u00e0 travers un conducteur, un champ \u00e9lectrique est \u00e9tabli, provoquant le mouvement des \u00e9lectrons dans une certaine direction. La vitesse de d\u00e9rive des \u00e9lectrons dans un conducteur est g\u00e9n\u00e9ralement assez lente, bien que le courant dans le conducteur puisse \u00eatre assez \u00e9lev\u00e9. La vitesse de d\u00e9rive est proportionnelle au courant et, dans un mat\u00e9riau r\u00e9sistif, \u00e9galement proportionnelle \u00e0 l&rsquo;ampleur d&rsquo;un champ \u00e9lectrique externe.<\/p>\n<h2>Conductivit\u00e9 \u00c9lectrique et Thermique<\/h2>\n<p>La conductivit\u00e9 thermique et \u00e9lectrique des m\u00e9taux sont proportionnelles \u00e0 une temp\u00e9rature donn\u00e9e, mais l&rsquo;augmentation de la temp\u00e9rature augmente la conductivit\u00e9 thermique tout en diminuant la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique. Cette relation est quantifi\u00e9e dans la loi de Wiedemann-Franz. La conductivit\u00e9 \u00e9lectrique diminue avec l&rsquo;augmentation de la vitesse des particules en raison des collisions qui d\u00e9tournent les \u00e9lectrons du transport avant de charge, tandis que la conductivit\u00e9 thermique augmente avec la vitesse moyenne des particules, augmentant le transport avant de l&rsquo;\u00e9nergie.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/logo.png\" alt=\"Electrical Conductivity\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: center; font-size: 20px;\">\n    <a href=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/electrical-conductivity\/\">Original Article<\/a>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La conductivit\u00e9 \u00e9lectrique est une propri\u00e9t\u00e9 physique des mat\u00e9riaux qui repr\u00e9sente la capacit\u00e9 d&rsquo;un mat\u00e9riau \u00e0 conduire le courant \u00e9lectrique. 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