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Le coefficient d'inductance mutuelle est le coefficient de proportionnalité entre et le flux de à travers .
Le coefficient d'inductance propre du circuit est le coefficient de proportionnalité entre et le flux de à travers .
En induction de Neumann, on s'intéresse à un circuit fixe dans un champ magnétique statique.
Le coefficient d'inductance mutuelle est le coefficient de proportionnalité entre et le flux de à travers .
En induction de Neumann, on appelle "champ électromoteur" le terme .
En induction de Neumann, on s'intéresse à un circuit mobile dans un champ magnétique statique.
En induction de Neumann, on appelle "champ électromoteur" le terme .
Le coefficient d'inductance propre du circuit est le coefficient de proportionnalité entre et le flux de à travers .
Le coefficient d'inductance mutuelle est le coefficient de proportionnalité entre et le flux de à travers .
La mécanique quantique associe, à travers le principe de correspondance, un opérateur à chaque grandeur physique de la mécanique classique.
La grandeur physique "Énergie mécanique" ou "Énergie totale", donnée classiquement par , étant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, devient donc un opérateur en mécanique quantique. Cette observable, notée et appelée hamiltonien de la particule, est donc définie par .
On suppose que le système est conservatif, càd que l'énergie potentielle ne dépend que la position de la particule : .