{"id":309612,"date":"2026-07-28T12:40:22","date_gmt":"2026-07-28T10:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/?p=309612"},"modified":"2026-07-29T13:25:47","modified_gmt":"2026-07-29T11:25:47","slug":"flux-magnetique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/flux-magnetique\/","title":{"rendered":"Flux magn\u00e9tique : d\u00e9finition et m\u00e9thodes de calcul"},"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>Le flux magn\u00e9tique repr\u00e9sente la quantit\u00e9 de champ qui traverse une surface et d\u00e9pend de B, de A et de \u03b8.<\/li>\n<li>\u03a6 = B \u00d7 A \u00d7 cos(\u03b8) montre comment champ, surface et orientation d\u00e9terminent le flux.<\/li>\n<li>L\u2019induction \u00e9lectromagn\u00e9tique survient lorsque le flux varie et produit une tension utile dans les g\u00e9n\u00e9rateurs.<\/li>\n<li>Le flux magn\u00e9tique guide les transformateurs et les moteurs et influe sur les circuits imprim\u00e9s et sur les capteurs, notamment le capteur \u00e0 effet Hall.<\/li>\n<\/ul><\/div><\/section><p>Le flux magn\u00e9tique occupe une place essentielle dans l\u2019analyse des syst\u00e8mes \u00e9lectromagn\u00e9tiques et des circuits. Comprendre ce qu\u2019est le <strong>flux magn\u00e9tique<\/strong>, comment il se calcule, et son importance, permet d\u2019appr\u00e9hender nombre de ph\u00e9nom\u00e8nes physiques. Cet article vous emm\u00e8nera d\u00e9couvrir ces concepts cl\u00e9s avec une approche simple.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quest-ce-que-le-flux-magnetique\">Qu\u2019est-ce que le flux magn\u00e9tique ?<\/h2>\n \n<p>Pour d\u00e9finir le <strong>flux magn\u00e9tique<\/strong>, il est important de revenir sur quelques notions de base en physique. Le flux magn\u00e9tique, souvent not\u00e9 par la lettre grecque \u03a6 (phi), repr\u00e9sente la quantit\u00e9 de champ magn\u00e9tique traversant une surface donn\u00e9e. Il s\u2019agit d\u2019une mesure de la densit\u00e9 du champ magn\u00e9tique \u00e0 travers une certaine aire.<\/p>\n\n<p>Ainsi, plus le champ magn\u00e9tique est intense ou plus la surface travers\u00e9e est grande, plus le flux magn\u00e9tique sera \u00e9lev\u00e9. Pour mieux comprendre, imaginons un aimant et une boucle de fil. Lorsque cet aimant cr\u00e9e un champ magn\u00e9tique, les lignes de ce champ passent \u00e0 travers la boucle. La quantit\u00e9 de ces lignes passant \u00e0 travers la boucle repr\u00e9sente le flux magn\u00e9tique.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"formulation-mathematique-du-flux-magnetique\">Formulation math\u00e9matique du flux magn\u00e9tique<\/h3>\n\n\n<p>Le flux magn\u00e9tique peut \u00eatre exprim\u00e9 math\u00e9matiquement par l\u2019\u00e9quation :<\/p>\n\n<p>\u03a6 = B * A * cos(\u03b8)<\/p>\n\n<p>O\u00f9 :<\/p>\n<ul>\n <li><strong>B<\/strong> est le <strong>champ b<\/strong>.<\/li>\n <li><strong>A<\/strong> est la surface travers\u00e9e par le champ magn\u00e9tique.<\/li>\n <li>\u03b8 est l\u2019angle entre le champ magn\u00e9tique et la normale \u00e0 la surface. Le terme cos(\u03b8) repr\u00e9sente le <strong>cosinus de l\u2019angle<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Cette \u00e9quation montre que le flux magn\u00e9tique d\u00e9pend non seulement de l\u2019intensit\u00e9 du champ b et de la surface travers\u00e9e, mais aussi de l\u2019orientation de cette surface par rapport au champ.<\/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\/0TDj-dhMnzw?si=iOwpfGTdtNfpRY4V\" 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=\"comment-calculer-le-flux-magnetique\">Comment calculer le flux magn\u00e9tique ?<\/h2>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"utilisation-du-champ-b\">Utilisation du champ b<\/h3>\n\n \n<p>Le \u00ab champ b \u00bb ou <strong>champ magn\u00e9tique<\/strong> est une composante essentielle pour calculer le flux magn\u00e9tique. On utilise g\u00e9n\u00e9ralement divers outils et instruments pour mesurer le champ b, comme les sondes Hall ou les gaussm\u00e8tres. Une fois la valeur du champ connue, elle peut \u00eatre utilis\u00e9e directement dans notre formule pour d\u00e9terminer le flux magn\u00e9tique.<\/p>\n\n<p>Une des approches consiste \u00e0 diviser le syst\u00e8me en petites surfaces o\u00f9 le champ magn\u00e9tique est approximativement constant. Il suffit ensuite de sommer les flux partiels pour obtenir le flux global. Cette m\u00e9thode est couramment utilis\u00e9e dans les simulations num\u00e9riques gr\u00e2ce \u00e0 sa pr\u00e9cision.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"surface-traversee-et-orientation\">Surface travers\u00e9e et orientation<\/h3>\n\n\n<p>L\u2019autre aspect majeur du calcul est la surface travers\u00e9e par le champ. Par exemple, si nous consid\u00e9rons une boucle circulaire dans un champ magn\u00e9tique uniforme, la surface serait simplement celle du cercle.<\/p>\n\n<p>La troisi\u00e8me variable cl\u00e9 est l\u2019orientation de la surface par rapport au champ magn\u00e9tique. Si la surface est perpendiculaire au champ, \u03b8 = 0 degr\u00e9s, donc cos(\u03b8) = 1. Cela simplifie grandement le calcul puisque le flux est maximal. Cependant, si la surface est parall\u00e8le au champ, \u03b8 = 90 degr\u00e9s, et cos(\u03b8) = 0, indiquant qu\u2019il n\u2019y a pas de flux magn\u00e9tique traversant cette surface.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"importance-du-flux-magnetique-dans-les-systemes-electromagnetiques\">Importance du flux magn\u00e9tique dans les syst\u00e8mes \u00e9lectromagn\u00e9tiques<\/h2>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"induction-magnetique\">Induction magn\u00e9tique<\/h3>\n\n\n<p>L\u2019un des concepts majeurs d\u00e9coulant du flux magn\u00e9tique est celui de l\u2019<strong>induction magn\u00e9tique<\/strong>. Lorsqu\u2019un flux change avec le temps, il induit une force \u00e9lectromotrice (FEM) selon la loi de Faraday. C\u2019est cette induction qui permet, par exemple, aux g\u00e9n\u00e9rateurs \u00e9lectriques de fonctionner en transformant l\u2019\u00e9nergie m\u00e9canique en \u00e9nergie \u00e9lectrique.<\/p>\n\n<p>Ainsi, sans flux magn\u00e9tique et sans changements de ce flux, nos appareils quotidiens comme les smartphones, les ordinateurs, et m\u00eame les simples ampoules ne pourraient pas exister.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"densite-des-lignes-de-champ-et-applications-pratiques\">Densit\u00e9 des lignes de champ et applications pratiques<\/h3>\n\n\n<p>Un autre concept int\u00e9ressant est celui de la <strong>densit\u00e9 des lignes de champ<\/strong>. Plus il y a de lignes de champ magn\u00e9tique traversant une unit\u00e9 de surface, plus le flux magn\u00e9tique est intense. Cette densit\u00e9 est particuli\u00e8rement importante dans les applications industrielles, telles que les moteurs \u00e9lectriques et les transformateurs, o\u00f9 le rendement \u00e9nerg\u00e9tique d\u00e9pend en partie de la gestion efficace du flux magn\u00e9tique.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"lois-et-theoremes-lies-au-flux-magnetique\">Lois et th\u00e9or\u00e8mes li\u00e9s au flux magn\u00e9tique<\/h2>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"loi-dampere\">Loi d\u2019Amp\u00e8re<\/h3>\n\n\n<p>La <strong>loi d\u2019Amp\u00e8re<\/strong> \u00e9nonce qu\u2019un courant \u00e9lectrique cr\u00e9e un champ magn\u00e9tique. Cette loi est fondamentale pour comprendre les relations entre courant \u00e9lectrique et champ magn\u00e9tique, et donc \u00e9galement le flux magn\u00e9tique. Dans les termes simples, elle relie donc la circulation du champ magn\u00e9tique autour d\u2019un circuit ferm\u00e9 \u00e0 l\u2019intensit\u00e9 du courant traversant ce circuit.<\/p>\n\n<div style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-top:56.25%;padding-bottom:55px\"><iframe style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:95%;height:100%;border:0\" src=\"https:\/\/assets.pinterest.com\/ext\/embed.html?id=1067071705452203501\" height=\"358\" width=\"236\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/div> \n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"theoreme-de-gauss\">Th\u00e9or\u00e8me de Gauss<\/h3>\n\n\n<p>Le <strong>th\u00e9or\u00e8me de Gauss<\/strong> pour le magn\u00e9tisme stipule que le flux magn\u00e9tique net \u00e0 travers toute surface ferm\u00e9e est toujours nul. Cela signifie que les lignes de champ magn\u00e9tique doivent former des boucles ferm\u00e9es, car il n\u2019existe pas de p\u00f4les magn\u00e9tiques isol\u00e9s, contrairement aux charges \u00e9lectriques. Cette lois aide notamment pour confirmer les propri\u00e9t\u00e9s fondamentales des champs magn\u00e9tiques et clarifier certains aspects th\u00e9oriques du calcul du flux.<\/p>\n\n<div style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-top:56.25%;padding-bottom:55px\"><iframe style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:95%;height:100%;border:0\" src=\"https:\/\/assets.pinterest.com\/ext\/embed.html?id=83668505572632599\" height=\"403\" width=\"236\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"methodes-avancees-de-calcul-du-flux-magnetique\">M\u00e9thodes avanc\u00e9es de calcul du flux magn\u00e9tique<\/h2>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"simulation-numerique\">Simulation num\u00e9rique<\/h3>\n\n \n<p>Avec l\u2019avanc\u00e9e des technologies, les logiciels de simulation sont devenus extr\u00eamement utiles pour le calcul pr\u00e9cis du flux magn\u00e9tique. Ces outils permettent de mod\u00e9liser des situations complexes o\u00f9 le champ b et la topologie de l\u2019objet rendent difficile le calcul analytique. En entrant simplement les conditions initiales et les param\u00e8tres g\u00e9om\u00e9triques, on obtient des r\u00e9sultats tr\u00e8s pr\u00e9cis et d\u00e9taill\u00e9s.<\/p>\n\n<p>Une cat\u00e9gorie importante parmi ces champs est constitu\u00e9e par <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champ-electrique-magnetique\/\">le champ \u00e9lectrique et magn\u00e9tique<\/a>. Ces simulations reposent souvent sur des techniques comme la m\u00e9thode des \u00e9l\u00e9ments finis (FEM) qui d\u00e9compose un probl\u00e8me complexe en sous-probl\u00e8mes plus simples, calculables num\u00e9riquement. Elles sont largement utilis\u00e9es dans l\u2019industrie pour concevoir des \u00e9quipements plus efficaces.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"approche-experimentale\">Approche exp\u00e9rimentale<\/h3>\n\n\n<p>De fa\u00e7on plus classique, l\u2019approche exp\u00e9rimentale reste viable. Mesurer directement le champ b avec un dispositif appropri\u00e9 et examiner les caract\u00e9ristiques g\u00e9om\u00e9triques du dispositif permettent de valider les mod\u00e8les th\u00e9oriques. De plus, ces mesures exp\u00e9rimentales servent souvent de r\u00e9f\u00e9rence pour calibrer les mod\u00e8les num\u00e9riques.<\/p>\n\n<p>Certains laboratoires utilisent \u00e9galement des exp\u00e9riences \u00e0 haute tension pour observer le comportement des champs magn\u00e9tiques dans des environnements contr\u00f4l\u00e9s. Ces tests fournissent des donn\u00e9es pr\u00e9cieuses, am\u00e9liorant ainsi la fiabilit\u00e9 des calculs num\u00e9riques.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"impact-du-flux-magnetique-sur-les-circuits-et-dispositifs-electroniques\">Impact du flux magn\u00e9tique sur les circuits et dispositifs \u00e9lectroniques<\/h2>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"transformateurs-et-moteurs\">Transformateurs et moteurs<\/h3>\n\n\n<p>Les <strong>transformateurs<\/strong> et les moteurs sont deux types d\u2019\u00e9quipements o\u00f9 le flux magn\u00e9tique joue un r\u00f4le essentiel. Dans un transformateur, le flux magn\u00e9tique est utilis\u00e9 pour transf\u00e9rer l\u2019\u00e9nergie \u00e9lectrique entre deux circuits, chaque variation du flux induisant une tension selon la loi de Faraday. Cela rend possible le transport d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 sur de longues distances avec une perte minimale.<\/p>\n\n<p>Dans les moteurs \u00e9lectriques, le flux magn\u00e9tique, g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par des bobines de fil enroul\u00e9es autour de noyaux ferromagn\u00e9tiques, cr\u00e9e une force rotative sur le rotor, permettant au moteur de convertir l\u2019\u00e9nergie \u00e9lectrique en \u00e9nergie m\u00e9canique. Ainsi, optimiser le flux magn\u00e9tique maximisera l\u2019efficacit\u00e9 et la performance de ces dispositifs.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"circuits-imprimes-et-capteurs\">Circuits imprim\u00e9s et capteurs<\/h3>\n\n\n<p>Dans les circuits imprim\u00e9s modernes, g\u00e9rer le flux magn\u00e9tique est essentiel pour \u00e9viter les interf\u00e9rences \u00e9lectromagn\u00e9tiques (EMI). Un bon design veillera \u00e0 minimiser les perturbations tout en maximisant le signal \u00e9lectrique l\u00e0 o\u00f9 c\u2019est n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n<p>Quant aux capteurs, nombreux sont ceux qui exploitent ce ph\u00e9nom\u00e8ne. Les capteurs \u00e0 effet Hall, par exemple, mesurent le champ magn\u00e9tique \u00e0 partir duquel ils d\u00e9duisent diverses informations comme la vitesse de rotation ou la position relative d\u2019un objet.<\/p>\n\n<p>En somme, le flux magn\u00e9tique est une composante cruciale dans beaucoup d\u2019applications technologiques actuelles. Que ce soit pour induire des tensions dans des syst\u00e8mes \u00e9lectriques, concevoir des moteurs performants ou simplement garantir le bon fonctionnement des circuits imprim\u00e9s, comprendre et savoir calculer ce flux est primordial. Les m\u00e9thodes vari\u00e9es, allant du calcul analytique \u00e0 la simulation num\u00e9rique, offrent toutes des pistes compl\u00e9mentaires pour appr\u00e9hender ce ph\u00e9nom\u00e8ne complexe mais fascinant.<\/p><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\/champ-electrique\/\">Champ \u00e9lectrique : D\u00e9finition, forces et applications pratiques<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champ-magnetique\/\">Champ magn\u00e9tique : Explication et principales utilisations pratiques<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/loi-faraday\/\">Loi de Faraday : Induction \u00e9lectromagn\u00e9tique et applications<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/dipole-magnetique\/\">Dip\u00f4les magn\u00e9tiques : Explications et exemples d\u2019applications<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/effet-hall\/\">Effet Hall : Mesure des champs magn\u00e9tiques<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champs-electromagnetiques\/\">Champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques : Influence sur les objets conducteurs<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/potentiel-electrique\/\">Potentiel \u00e9lectrique : Comprendre l\u2019\u00e9nergie par charge<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champ-magnetique-terrestre\/\">Champ magn\u00e9tique terrestre : Protection essentielle pour la Terre<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/loi-ampere\/\">Loi d\u2019Amp\u00e8re : Relier champ magn\u00e9tique et courant \u00e9lectrique<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/force-laplace\/\">Force de Laplace : D\u00e9finition et applications en \u00e9lectromagn\u00e9tisme<\/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;309612&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;Flux magn\u00e9tique : d\u00e9finition et m\u00e9thodes de calcul&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 : Le flux magn\u00e9tique repr\u00e9sente la quantit\u00e9 de champ qui traverse une surface et d\u00e9pend (&#8230;)<\/p>\n","protected":false},"author":326,"featured_media":308775,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"category":[803,812],"tag":[],"class_list":["post-309612","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\/309612","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=309612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/309612\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/308775"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=309612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/category?post=309612"},{"taxonomy":"tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tag?post=309612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}