{"id":309606,"date":"2026-07-28T12:40:22","date_gmt":"2026-07-28T10:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/?p=309606"},"modified":"2026-07-29T13:25:15","modified_gmt":"2026-07-29T11:25:15","slug":"champ-electrique-magnetique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champ-electrique-magnetique\/","title":{"rendered":"Les champs \u00e9lectriques et magn\u00e9tiques : principes et interactions"},"content":{"rendered":"<section class=\"you-know\"><div class=\"you-know__title\"><p>\ud83e\udde0 \u00c0 retenir :<\/p><\/div><div class=\"you-know__text\"><ul>\n<li>Les <strong>champs \u00e9lectriques et champs magn\u00e9tiques<\/strong> forment les bases de l\u2019\u00e9lectromagn\u00e9tisme et d\u00e9crivent les interactions entre charges et courants.<\/li>\n<li>Le champ \u00e9lectrique est la force exerc\u00e9e par unit\u00e9 de charge autour d\u2019une charge; il acc\u00e9l\u00e8re les particules et suit la loi de Coulomb.<\/li>\n<li>Le champ magn\u00e9tique na\u00eet du mouvement des charges et du spin; il est perpendiculaire au courant et forme des boucles autour des conducteurs.<\/li>\n<li>Induction et force de Lorentz: la variation du flux magn\u00e9tique g\u00e9n\u00e8re une force \u00e9lectromotrice; la force de Lorentz agit sur une particule charg\u00e9e selon E et B; ces id\u00e9es servent dans g\u00e9n\u00e9rateurs, moteurs, IRM et capteurs.<\/li>\n<\/ul><\/div><\/section><p>Les <strong>champs \u00e9lectriques<\/strong> et <strong>champs magn\u00e9tiques<\/strong> sont des aspects fondamentaux de la nature qui jouent un r\u00f4le crucial dans le fonctionnement de nombreux ph\u00e9nom\u00e8nes physiques et technologiques. Comprendre leurs principes et interactions peut non seulement satisfaire notre curiosit\u00e9 scientifique mais aussi offrir des perspectives int\u00e9ressantes pour diverses applications pratiques.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"le-champ-electrique-definition-et-proprietes\">Le champ \u00e9lectrique : d\u00e9finition et propri\u00e9t\u00e9s<\/h2>\n\n<p>Un <strong><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champ-electrique\/\">champ \u00e9lectrique<\/a><\/strong> est une r\u00e9gion de l\u2019espace autour d\u2019une charge \u00e9lectrique o\u00f9 les forces \u00e9lectrostatiques peuvent \u00eatre ressenties par d\u2019autres charges. Il est d\u00e9fini comme la force exerc\u00e9e par unit\u00e9 de charge. La direction du champ est donn\u00e9e par la force qu\u2019exercerait une charge positive plac\u00e9e en ce point.<\/p>\n<p>Les caract\u00e9ristiques principales du <strong>champ \u00e9lectrique<\/strong> incluent sa nature vectorielle, d\u00e9crite par des <em>lignes de force (Faraday)<\/em>. Ces lignes sortent des charges positives et entrent dans les charges n\u00e9gatives. L\u2019intensit\u00e9 du champ \u00e9lectrique diminue avec la distance \u00e0 partir de la source de charge selon la loi de Coulomb.<\/p>\n<p>Parmi les propri\u00e9t\u00e9s importantes du <strong>champ \u00e9lectrique<\/strong>, on trouve la capacit\u00e9 de faire acc\u00e9l\u00e9rer ou d\u00e9c\u00e9l\u00e9rer des particules charg\u00e9es, ce qui a de nombreuses applications pratiques, notamment en \u00e9lectronique et en physique des plasmas. Le principe de <strong>superposition des champs \u00e9lectriques<\/strong> permet \u00e9galement de calculer le champ total lorsque plusieurs sources sont pr\u00e9sentes.<\/p>\n\n<div style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-top:56.25%\"><iframe style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:95%;height:100%;border:0\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/BptpJzXwQvM?si=RYE9D7m7aBfDdg5l&#038;controls=0\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"le-champ-magnetique-origine-et-caracteristiques\">Le champ magn\u00e9tique : origine et caract\u00e9ristiques<\/h2>\n\n<p>Le <strong><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champ-magnetique\/\">champ magn\u00e9tique<\/a><\/strong> est g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le mouvement des charges \u00e9lectriques, que ce soit par un courant \u00e9lectrique dans un conducteur ou par le spin des \u00e9lectrons au sein des atomes. Ce champ est perpendiculaire \u00e0 la direction du courant et suit la <strong>loi de Biot-Savart<\/strong>, qui quantifie son intensit\u00e9 et sa direction \u00e0 chaque point de l\u2019espace.<br>\nL\u2019<a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/effet-hall\/\">effet Hall<\/a> est un ph\u00e9nom\u00e8ne qui se produit lorsqu\u2019un champ magn\u00e9tique est appliqu\u00e9 perpendiculairement \u00e0 un conducteur travers\u00e9 par un courant. Il r\u00e9sulte en une diff\u00e9rence de potentiel transverse, ce qui permet de mesurer l\u2019intensit\u00e9 du champ magn\u00e9tique.<\/p>\n<p>Comme pour le champ \u00e9lectrique, le champ magn\u00e9tique poss\u00e8de une nature vectorielle. Les <strong>lignes de force (Faraday)<\/strong> dans un champ magn\u00e9tique forment des boucles ferm\u00e9es; elles sortent par le p\u00f4le nord magn\u00e9tique et entrent par le p\u00f4le sud. Ce comportement est visible dans des exp\u00e9riences simples utilisant de la limaille de fer autour d\u2019un aimant. Pour plus de d\u00e9tails sur ces concepts complexes, vous pouvez consulter <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/electricite-magnetisme\/\">les champs en action<\/a>.<\/p>\n<p>Le <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champ-magnetique-terrestre\/\">champ magn\u00e9tique terrestre<\/a> est un exemple remarquable et naturel de champ magn\u00e9tique. Il prot\u00e8ge la Terre des particules charg\u00e9es provenant du vent solaire, contribuant ainsi \u00e0 maintenir l\u2019habitabilit\u00e9 de notre plan\u00e8te.<\/p>\n\n<div style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-top:56.25%\"><iframe style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:95%;height:100%;border:0\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/rc4548OyN3E?si=c_Hj9-ezvxNKWv9P&#038;controls=0\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"loi-de-faraday-et-induction-electromagnetique\">Loi de Faraday et induction \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/h2>\n\n<p>L\u2019un des concepts les plus fascinants concernant les interactions entre les <strong>champs \u00e9lectriques<\/strong> et les <strong>champs magn\u00e9tiques<\/strong> est celui de l\u2019<strong>induction \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/strong>. Selon la <em><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/loi-faraday\/\">loi de Faraday<\/a><\/em>, un changement dans le <strong>flux magn\u00e9tique<\/strong> \u00e0 travers une boucle de fil engendre un <strong>courant \u00e9lectrique<\/strong> dans cette boucle. Cette d\u00e9couverte a ouvert la voie \u00e0 de nombreuses technologies modernes comme les transformateurs et les g\u00e9n\u00e9rateurs \u00e9lectriques.<\/p>\n<p>La formule simplifi\u00e9e de la <strong>loi de Faraday<\/strong> stipule que la force \u00e9lectromotrice induite est proportionnelle au taux de variation du <strong>flux magn\u00e9tique<\/strong> \u00e0 travers une surface. Cela signifie que m\u00eame si un circuit est statique, un changement dans le champ magn\u00e9tique avoisinant peut produire un courant.<\/p>\n<p>En compl\u00e9ment de la loi de Faraday, la <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/loi-ampere\/\">loi d\u2019Amp\u00e8re<\/a> joue un r\u00f4le fondamental dans la compr\u00e9hension des relations entre le courant et le champ magn\u00e9tique.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"applications-pratiques-de-linduction-electromagnetique\">Applications pratiques de l\u2019induction \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/h3>\n\n<p>L\u2019<strong>induction \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/strong> est cruciale dans la production et la distribution de l\u2019\u00e9nergie \u00e9lectrique. Des g\u00e9n\u00e9rateurs convertissent l\u2019\u00e9nergie m\u00e9canique en \u00e9nergie \u00e9lectrique gr\u00e2ce \u00e0 cette loi, tandis que les transformateurs ajustent les niveaux de tension pour les besoins de transmission longue distance.<\/p>\n\n<div style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-top:56.25%\"><iframe style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:95%;height:100%;border:0\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/mdgf9dzgGYY?si=fTmIyRd4ip1IjVuQ&#038;controls=0\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"la-force-de-lorentz-interaction-entre-champs-et-particules\">La force de Lorentz : interaction entre champs et particules<\/h2>\n\n<p>La <strong>force de Lorentz<\/strong> d\u00e9crit l\u2019effet combin\u00e9 d\u2019un <strong>champ \u00e9lectrique<\/strong> et d\u2019un <strong>champ magn\u00e9tique<\/strong> sur une particule charg\u00e9e. Elle est exprim\u00e9e par la formule suivante : F = q(E + v x B), o\u00f9 F est la force totale, q est la charge de la particule, E est le champ \u00e9lectrique, v est la vitesse de la particule et B est le champ magn\u00e9tique.<\/p>\n<p>Cette force joue un r\u00f4le cl\u00e9 dans le confinement et la manipulation des particules charg\u00e9es dans divers dispositifs tels que les cyclotrons et autres acc\u00e9l\u00e9rateurs de particules. Elle est \u00e9galement essentielle pour expliquer des ph\u00e9nom\u00e8nes naturels comme les auroras bor\u00e9ales, o\u00f9 des particules charg\u00e9es issues du vent solaire sont dirig\u00e9es par le <strong>champ \u00e9lectrique<\/strong> et le <strong>champ magn\u00e9tique terrestre<\/strong>.<\/p>\n<p>En physique des plasmas, la <strong>force de Lorentz<\/strong> est utilis\u00e9e pour contr\u00f4ler et confiner le plasma, un \u00e9tat de mati\u00e8re compos\u00e9 de particules charg\u00e9es. C\u2019est fondamental pour les recherches en fusion nucl\u00e9aire contr\u00f4l\u00e9e.<\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/force-laplace\/\">force de Laplace<\/a> est une forme sp\u00e9cifique de la force de Lorentz qui s\u2019applique \u00e0 un conducteur travers\u00e9 par un courant dans un champ magn\u00e9tique. Elle est cruciale dans le fonctionnement des moteurs \u00e9lectriques.<\/p>\n\n<div style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-top:56.25%\"><iframe style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:95%;height:100%;border:0\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wqiA6vqZ92U?si=0mZKJnvncBECFTsO&#038;controls=0\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"les-dipoles-magnetiques-comportement-et-applications\">Les dip\u00f4les magn\u00e9tiques : comportement et applications<\/h2>\n\n<p>Un <strong><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/dipole-magnetique\/\">dip\u00f4le magn\u00e9tique<\/a><\/strong> est un syst\u00e8me poss\u00e9dant deux p\u00f4les oppos\u00e9s, caract\u00e9ris\u00e9 par un moment magn\u00e9tique. Les exemples courants incluent les aimants permanents et les boucles de courant. Le <strong>champ magn\u00e9tique<\/strong> cr\u00e9\u00e9 par un dip\u00f4le est similaire au champ autour d\u2019un courant circulaire ou d\u2019une barre magn\u00e9tique.<\/p>\n<p>Les <strong>dip\u00f4les magn\u00e9tiques<\/strong> r\u00e9agissent aux <strong>champs magn\u00e9tiques<\/strong> externes en s\u2019orientant parall\u00e8lement \u00e0 ces champs. Cette propri\u00e9t\u00e9 est exploit\u00e9e dans de nombreuses applications, telles que les boussoles et les moteurs \u00e9lectriques.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"applications-des-dipoles-magnetiques\">Applications des dip\u00f4les magn\u00e9tiques<\/h3>\n\n<p>Dans le domaine m\u00e9dical, les dip\u00f4les magn\u00e9tiques sont utilis\u00e9s dans l\u2019imagerie par r\u00e9sonance magn\u00e9tique (IRM), o\u00f9 les moments magn\u00e9tiques des noyaux atomiques dans le corps humain sont align\u00e9s par un <strong>champ magn\u00e9tique<\/strong> externe puissant pour produire des images d\u00e9taill\u00e9es des structures internes.<\/p>\n<p>Les dip\u00f4les magn\u00e9tiques sont \u00e9galement pr\u00e9sents dans des capteurs comme ceux utilis\u00e9s pour mesurer la position et la vitesse dans les syst\u00e8mes GPS modernis\u00e9s. La r\u00e9activit\u00e9 des dip\u00f4les aux variations du <strong>champ magn\u00e9tique<\/strong> est exploit\u00e9 pour obtenir des informations pr\u00e9cises et vitales.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"le-potentiel-electrique-et-le-flux-magnetique\">Le potentiel \u00e9lectrique et le flux magn\u00e9tique<\/h2>\n\n<p>Le <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/potentiel-electrique\/\">potentiel \u00e9lectrique<\/a> est une mesure de l\u2019\u00e9nergie potentielle par unit\u00e9 de charge \u00e0 un point donn\u00e9 dans un <strong>champ \u00e9lectrique<\/strong>. Il d\u00e9finit la capacit\u00e9 d\u2019une charge \u00e0 effectuer un travail lorsqu\u2019elle se d\u00e9place d\u2019un point \u00e0 un autre dans le champ.<\/p>\n<p>De mani\u00e8re similaire, le <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/flux-magnetique\/\">flux magn\u00e9tique<\/a> fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la quantit\u00e9 de champ magn\u00e9tique passant \u00e0 travers une surface d\u00e9finie. Il est directement li\u00e9 \u00e0 l\u2019<strong>induction \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/strong> et est mesur\u00e9 en Weber (Wb).<\/p>\n<p>Les concepts de <strong>potentiel \u00e9lectrique<\/strong> et de <strong>flux magn\u00e9tique<\/strong> sont essentiels pour comprendre les dynamiques des <strong><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champs-electromagnetiques\/\">champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques<\/a><\/strong> et leur influence sur les charges et les circuits. Ils sont \u00e0 la base des th\u00e9ories de <em>James Clerk Maxwell<\/em> qui ont r\u00e9volutionn\u00e9 notre compr\u00e9hension de l\u2019\u00e9lectromagn\u00e9tisme au XIXe si\u00e8cle.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"applications-et-implications\">Applications et implications<\/h3>\n\n<p>Le <strong>potentiel \u00e9lectrique<\/strong> est souvent utilis\u00e9 dans les calculs \u00e9lectroniques, y compris dans la conception de circuits int\u00e9gr\u00e9s. C\u2019est un outil essentiel pour d\u00e9terminer le fonctionnement correct des composants et des dispositifs \u00e9lectroniques.<\/p>\n<p>Le <strong>flux magn\u00e9tique<\/strong> est largement utilis\u00e9 dans le domaine des moteurs \u00e9lectriques et des alternateurs, o\u00f9 la variation du flux est convertie en \u00e9nergie m\u00e9canique ou \u00e9lectrique selon les besoins.<\/p>\n<p>Rappel de quelques d\u00e9finitions :<\/p>\n<ul>\n <li><strong>Champ \u00e9lectrique :<\/strong> Fondamental pour la manipulation des particules charg\u00e9es.<\/li>\n <li><strong>Champ magn\u00e9tique :<\/strong> Crucial pour le fonctionnement des dispositifs \u00e9lectromagn\u00e9tiques.<\/li>\n <li><strong>Force de Lorentz :<\/strong> Essentielle pour les acc\u00e9l\u00e9rateurs de particules et les aurores bor\u00e9ales.<\/li>\n <li><strong>Induction \u00e9lectromagn\u00e9tique :<\/strong> Base des technologies de g\u00e9n\u00e9ration et transformation \u00e9lectrique.<\/li>\n <li><strong>Dip\u00f4le magn\u00e9tique :<\/strong> Utilis\u00e9 dans les syst\u00e8mes m\u00e9dicaux et de navigation.<\/li>\n <li><strong>Potentiel \u00e9lectrique et flux magn\u00e9tique :<\/strong> Concepts cl\u00e9s pour l\u2019analyse des circuits et des syst\u00e8mes \u00e9lectrom\u00e9caniques.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>En comprenant mieux ces concepts et propri\u00e9t\u00e9s, nous pouvons non seulement approfondir notre connaissance de la nature mais aussi innover dans divers domaines techniques et scientifiques. Les champs \u00e9lectriques et champs magn\u00e9tiques continueront de jouer un r\u00f4le critique dans notre qu\u00eate de nouvelles d\u00e9couvertes et avanc\u00e9es technologiques.<\/p>\n<div style=\"line-height:1.7;margin-top:0.75rem;margin-bottom:0.25rem;letter-spacing:-0.01em\">Lire aussi :<br><ul>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/concepts-fondamentaux\/\">Concepts fondamentaux : \u00e9lectricit\u00e9 et principes de base<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/circuits-electriques\/\">Circuits \u00e9lectriques : principes, types et lois essentielles<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/circuit-rc-inductance\/\">Circuit RC &#038; inductance : principes et applications<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/electrodynamique-ondes-electromagnetiques\/\">\u00c9lectrodynamique &#038; ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques : principes et applications<\/a><\/li>\n<\/ul><\/div>\n\n<div class=\"kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-center kksr-valign-bottom\"\n    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;center&quot;,&quot;id&quot;:&quot;309606&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;0&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;0&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;5&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;Tu as aim\u00e9 cet article ?&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;0\\\/5 - (0 vote)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;24&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Les champs \u00e9lectriques et magn\u00e9tiques : principes et interactions&quot;,&quot;width&quot;:&quot;0&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\\\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>\n            \n<div class=\"kksr-stars\">\n    \n<div class=\"kksr-stars-inactive\">\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"1\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"2\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"3\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"4\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"5\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n    \n<div class=\"kksr-stars-active\" style=\"width: 0px;\">\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n                \n\n<div class=\"kksr-legend\" style=\"font-size: 19.2px;\">\n            <span class=\"kksr-muted\">Tu as aim\u00e9 cet article ?<\/span>\n    <\/div>\n    <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83e\udde0 \u00c0 retenir : Les champs \u00e9lectriques et champs magn\u00e9tiques forment les bases de l\u2019\u00e9lectromagn\u00e9tisme et d\u00e9crivent les (&#8230;)<\/p>\n","protected":false},"author":326,"featured_media":308665,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"category":[803,812],"tag":[],"class_list":["post-309606","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-apprendre-matiere","category-physique-chimie-2"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/309606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/326"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=309606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/309606\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/308665"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=309606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/category?post=309606"},{"taxonomy":"tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tag?post=309606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}