diff --git a/05_courant_electrique.md b/05_courant_electrique.md
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--- /dev/null
+++ b/05_courant_electrique.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+# Le courant électrique
+
+Dans les précédents chapitres, nous avons étudié les charges *statiques* (au repos). Ici, nous 
+allons nous intéresser aux au mouvement des charges, plus communément appelés courants électriques.
+
+Les courants électriques sont omniprésents dans notre vie quotidienne: ils servent à allumer les 
+ampoules, faire fonctionner les ordinateurs (et plus globalement les engins électriques), etc. 
+Les courants électriques se produisent en général à l'intérieur de fils conducteurs.
+Afin de déplacer ces charges, il est également nécessaire qu'elles soient soumises à un champs
+électrique. Hors dans les chapitres précédents, nous avons vu qu'à l'intérieur
+d'un conducteur le champs électrique *est nul*. 
+Cela pourrait sembler paradoxal, mais dans le cas des courants électriques, les charges
+sont *en mouvement* (contrairement à ce qui se passait dans le chapitre précédent où
+on étudiait ce qui se passait dans le cas *statique*). 
+Ainsi quand les charges bougent, un champs électrique est présent à l'intérieur du conducteur,
+et il est même nécessaire pour faire bouger les charges. Afin de contrôler ce champs
+électrique, nous pouvons donc utiliser le champs électrique ou le potentiel électrique
+(aussi appelé voltage dans la vie quotidienne). La différence de potentielle nécessaire
+peut être produite à l'aide d'une batterie par exemple (ou une centrale nucléaire).
+
+## La batterie électrique et son fonctionnement en 5min
+
+Inspiré par des travaux sur les muscles des pattes de grenouilles qui se contractaient quand on
+on les touchait avec des métaux différents, M. Volta inventa la batterie (en 1800).
+La batterie produit un *courant électrique* en transformant
+de l'énergie *chimique* en énergie *électrique*. Nous décrivons ici une batterie simplifiée, 
+pour illustrer leur fonctionnement général. Deux *électrodes* (des tiges ou des plaques 
+métalliques) sont plongées dans une solution appelée *électrolyte* (voir @fig:battery). Ce système s'appelle une
+*cellule électrique* et en connectant plusieurs cellules on obtient une batterie (en fait une
+cellule suffit de nos jours).
+
+![Schéma d'une batterie. Deux électrodes, une positive et l'autre négative sont plongées dans un électrolyte.](figs/battery.svg){#fig:battery width=50%}
+
+L'électrolyte dissout l'électrode négative (-), ses constituants en se dissolvant "abandonnent" des électrons et forment des *ions* (atomes chargés) positivement. Ainsi, l'électrolyte se charge positivement ce qui a pour effet d'arracher des atomes sur l'électrode positive (+). Il y a donc
+une différence de charge entre les deux électrode et on crée ainsi une différence de potentiel
+entre les 2 électrodes. Comme vu dans le chapitre précédent on peut utiliser cette différence de
+potentiel pour mettre les charges en mouvement.
+
+## Le courant électrique
+
+En connectant les deux électrode avec une fil conducteur, on construit un circuit électrique.
+Ce circuit peut contenir tout un tas d'autres choses comme par exemple une ampoule (led parce
+qu'elles consomment moins). Dans le circuit les charges peuvent se déplacer librement,
+et donnent ainsi lieu à un *courant électrique*. Le courant électrique, $I$, est définit comme
+la variation de charge ($\Delta Q$) pendant un certain laps de temps ($\Delta t$) donné
+$$
+I=\frac{\Delta Q}{\Delta t}.
+$$
+Les unités de $I$ sont les *ampères*, notées, $[\A]$
+
+---
+
+Question (Conversion d'unités) # 
+
+Comment exprime-t-on les unités du courant en fonction d'autres unités vues précédemment dans ce cours?
+
+---
+
+---
+
+Réponse (Conversion d'unités) # 
+
+Le courant électrique étant donné par une charge divisée par un temps on a
+
+$$
+[\A]=\left[\frac{\C}{\t}\right].
+$$
+
+---
diff --git a/figs/battery.svg b/figs/battery.svg
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--- /dev/null
+++ b/figs/battery.svg
@@ -0,0 +1,190 @@
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+
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