Électromagnétisme : 1865 questions de concours corrigées
182 épreuves corrigées question par question (Banque PT, CCINP, Centrale, E3A, Mines…), réparties en 7 sous-chapitres.
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Champs électrique et magnétique, dipôles, induction, équations de Maxwell et ondes électromagnétiques.
Les sous-chapitres
Chaque sous-chapitre réunit ses questions de concours, filtrables par difficulté, concours, filière et année.
- Électrostatique431 questions · 127 incontournables
Spé : MP, PC, PSI, PT, MPI, TSI
- Magnétostatique166 questions · 55 incontournables
Sup : MP, PC, PSI, PT, MPI, TSI
- Dipôles électrique et magnétique187 questions · 19 incontournables
Sup : MP, PC, PSI, PT, MPI, TSI
- Induction et forces de Laplace274 questions · 53 incontournables
Sup : MP, PC, PSI, PT, MPI, TSI
- Équations de Maxwell et ondes électromagnétiques dans le vide414 questions · 125 incontournables
Spé : MP, PC, PSI, PT, MPI, TSI
- Ondes électromagnétiques dans les milieux364 questions · 97 incontournables
Spé : MP, PC, PSI, PT, MPI
- Réflexion, transmission et ondes stationnaires électromagnétiques173 questions · 38 incontournables
Spé : PC, PSI, PT, TSI
Incontournables
Des questions classiques à savoir refaire, parmi les 477 du chapitre (les plus récentes, une par épreuve). Les autres sont sur les pages des sous-chapitres (filtre « Classiques »).
Banque PT Modelisation PT 2026, Q15
Rappeler l'expression de la loi d'Ohm locale, reliant la densité volumique de courant j à E dans le cas d'un conducteur ohmique de conductivité réelle γ.
Banque PT Physique A PT 2026, Q13
Montrer, en utilisant l'équation de Poisson que vous rappelerez, que, dans l'espace inter-électrodes : V(x) = U/cx
CCINP Physique-Chimie PSI 2026, Q25
Écrire les équations de Maxwell dans le conducteur ohmique ainsi que la loi d'ohm locale.
CCINP Physique-Chimie TSI 2026, Q9
Énoncer les équations locales de Maxwell dans le vide, en l'absence de toute charge et courant, et les nommer.
CCINP Physique PC 2026, Q23
En utilisant une équation de Maxwell, montrer que le champ électrique est uniforme à l'intérieur du condensateur.
CentraleSupélec Physique-Chimie 1 MP 2026, Q15
Donner les équations de Maxwell dans le vide.
CentraleSupélec Physique-Chimie 1 MPI 2026, Q10
Montrer que les conditions aux limites à la surface des deux conducteurs imposent que la pulsation ne peut prendre que des valeurs discrètes indexées par un entier n > 0, à chaque valeur de n…
Mines-Ponts Physique 2 MPI 2026, Q1
Par des arguments d'invariance et de symétrie, simplifiez la forme du champ magnétique B(M) créé par ce solénoïde en un point quelconque M de coordonnées cylindriques (r, θ, z).
Pièges classiques
Électrostatique
- Ne pas oublier le signe moins dans la relation \vec{E} = -\vec{\mathrm{grad}}\,V : les lignes de champ électrique sont toujours orientées vers les potentiels décroissants.
Questions sources :Banque PT Physique A PT 2026, Q14CentraleSupélec Physique-Chimie 1 PSI 2026, Q11Mines-Ponts Physique 2 PSI 2026, Q1
- Dans le théorème de Gauss gravitationnel (\oiint \vec{G}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = -4\pi G M_{\text{int}}), ne pas oublier le signe moins traduisant le caractère attractif de la gravitation, ni le facteur 4\pi issu de l'analogie avec 1/\varepsilon_0.
Questions sources :CCINP Physique-Chimie MP 2026, Q1CCINP Physique-Chimie MPI 2026, Q1Mines-Ponts Physique 2 MP 2025, Q4
Magnétostatique
- Le champ magnétique \vec B étant un pseudovecteur (vecteur axial), ses propriétés de symétrie sont inversées par rapport à celles de \vec E : un plan de symétrie des courants est un plan d'antisymétrie pour \vec B (le champ y est orthogonal), et un plan d'antisymétrie des courants est un plan de symétrie pour \vec B (le champ y est tangent).
Questions sources :CCINP Physique-Chimie TSI 2026, Q51CentraleSupélec Physique-Chimie 1 TSI 2026, Q27CentraleSupélec Physique-Chimie 1 TSI 2025, Q22
- Attention à ne pas confondre la symétrie géométrique d'un conducteur avec la symétrie de la distribution de courant : la flèche indiquant le sens de parcours du courant s'inverse par réflexion dans un plan qui le contient, transformant un plan géométriquement symétrique en plan d'antisymétrie des sources.
Questions sources :E3A Physique-Chimie MP 2025, Q11E3A Physique-Chimie PSI 2020, QA6
Dipôles électrique et magnétique
- Le dipôle magnétique terrestre est dirigé vers le Sud géographique (\vec{m} = -m\vec{u}_z), car le pôle Nord géographique est physiquement un pôle Sud magnétique. Oublier ce signe moins inverse l'orientation des lignes de champ, qui sortent par le pôle Sud et rentrent par le pôle Nord.
Questions sources :CCINP Physique-Chimie MPI 2026, Q30CCINP Physique-Chimie MP 2026, Q30E3A Physique-Chimie PC 2026, Q4
- Ne pas confondre la colatitude \theta \in [0, \pi] et la latitude : en coordonnées sphériques terrestres, \theta = 0 correspond au pôle Nord géographique et le vecteur de base local \vec{u}_\theta pointe vers le Sud le long d'un méridien.
Questions sources :CCINP Physique-Chimie MP 2026, Q32CCINP Physique-Chimie MPI 2026, Q31CCINP Physique-Chimie MPI 2026, Q32
Induction et forces de Laplace
- L'orientation de la normale \vec{n} au circuit doit impérativement respecter la règle de la main droite associée au sens choisi pour le courant induit : une discordance inverse le signe du flux et viole la loi de Faraday-Lenz.
Questions sources :CentraleSupélec Physique-Chimie 1 PSI 2024, Q24CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2024, Q3E3A Physique-Chimie PSI 2021, Q1
- Dans la loi des mailles, la f.é.m. induite e = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t est fléchée en convention générateur dans le sens d'orientation du courant ; si on la compte en convention récepteur, il faut lui affecter un signe opposé -e.
Questions sources :X-ENS Modelisation PSI 2026, Q45CentraleSupélec Physique-Chimie 1 MPI 2025, Q16CentraleSupélec Physique-Chimie 2 PSI 2023, Q32
Équations de Maxwell et ondes électromagnétiques dans le vide
- Attention au signe lors de la dérivation spatiale : avec la convention de phase \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}, l'opérateur \vec{\nabla} correspond à -\mathrm{i}\vec{k} et non à +\mathrm{i}\vec{k}.
Questions sources :CCINP Physique MP 2026, Q29CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MPI 2024, Q31
- Le vecteur de Poynting étant quadratique en champs, on ne peut pas multiplier directement les représentations complexes instantanées ; pour la moyenne temporelle, il ne faut jamais oublier le facteur 1/2 dans la formule \langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re}(\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*).
Questions sources :E3A Physique-Chimie PSI 2025, Q7CCINP Physique MP 2026, Q40CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2023, Q39
Ondes électromagnétiques dans les milieux
- Confondre l'atténuation spatiale de l'amplitude du champ électrique (en \mathrm{e}^{-z/\delta}) avec celle de la puissance ou du vecteur de Poynting qui, étant quadratiques en champ, décroissent deux fois plus vite (en \mathrm{e}^{-2z/\delta}).
Questions sources :CCINP Physique-Chimie PSI 2026, Q35CCINP Physique MP 2026, Q40E3A Physique-Chimie PC 2023, Q17
- Confondre la vitesse de phase v_\varphi = \omega/k (qui peut être supérieure à c sans violer la causalité) et la vitesse de groupe v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k, qui gouverne la propagation temporelle d'un paquet d'ondes, de l'information et des signaux de mesure.
Questions sources :CCINP Physique MP 2025, Q33Mines-Ponts Physique 2 PC 2025, Q34CentraleSupélec Physique 1 PC 2023, Q22
Réflexion, transmission et ondes stationnaires électromagnétiques
- Pour l'onde réfléchie se propageant selon -\vec{e}_z, le vecteur d'onde s'écrit \vec{k}_r = -k\vec{e}_z, ce qui introduit un signe moins dans la relation de structure \vec{B}_r = \frac{\vec{k}_r \wedge \vec{E}_r}{\omega} ainsi qu'une dépendance spatiale en \mathrm{e}^{+\mathrm{i}kz}.
Questions sources :CCINP Physique MP 2025, Q37Mines-Ponts Physique 2 MPI 2025, Q22E3A Physique-Chimie MP 2024, Q22
- Sur un conducteur parfait, seule la composante tangentielle du champ électrique s'annule (\vec{E}_{\parallel} = \vec{0}). La composante normale peut être non nulle et est reliée à la densité surfacique de charge par E_n = \sigma / \varepsilon_0.
Questions sources :CentraleSupélec Physique-Chimie 2 MP 2023, Q31ENS Physique U PSI 2022, Q29CentraleSupélec Physique-Chimie 1 TSI 2024, Q55
Les questions sont classées par sous-chapitre à partir des corrigés détaillés de WikiPrépa ; une question peut relever de deux sous-chapitres. L'année du programme (sup ou spé) suit les programmes officiels en vigueur. Comment les corrigés sont rédigés et relus