Lorsque des particules ayant une charge électrique (
![q](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation16.png)
) sont en mouvement (
![accent(v;->)](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation17.png)
), elles créent un champ magnétique
![accent(B;->)](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation18.png)
(dit aussi induction magnétique) en sus du champ électrique
![accent(E;->)](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation19.png)
. Ainsi ces particules sont soumises à la force magnétique en sus de la force électrique. Ces deux forces sont couplées sous le terme de force ou interaction électromagnétique
![accent(F;->)](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation20.png)
, perpendiculaire au plan formé par les deux champs. Dans un champ électromagnétique, une particule possédant une charge électrique va subir la force, dite de Lorentz :
![F=F_e+F_m=q*E+q*v*B*sin(alpha)](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation21.png)
avec
![E](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation22.png)
le champ électrique (exprimé en N.C
-1),
![B](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation23.png)
le champ magnétique (exprimé en Tesla),
![v](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation24.png)
la vitesse des particules, et
α l'angle entre le champ
![B](../pages_forces/equations_force-electromagnetisme-charge/equation25.png)
et la direction des particules.