Fisica 2 2° lezione.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Elettrostatica 2 13 maggio 2011
Advertisements

Fisica 2 Elettrostatica
Fisica 2 Elettrostatica
La natura dell’elettricità e la carica elettrica
La carica elettrica e la legge di Coulomb
Elettrostatica dal greco electron, ambra (elektron)
La carica elettrica.
Elettromagnetismo 1. La carica elettrica.
Elettrostatica dal greco electron , ambra e l e k t r o n
Elettrostatica.
MODULO 2.2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELL’ATOMO.
Induzione Elettromagnetica. Abbiamo visto che un campo elettrico produce un campo magnetico. Ad esempio un filo percorso da corrente produce un campo.
1 ELETTROSTATICA. 2 ELETTRICITÀ Strofinando tra di loro due corpi, questi si elettrizzano: per esempio, pettinandosi i capelli in una giornata secca,
Modulo di Elementi di Trasmissione del Calore Conduzione Titolare del corso Prof. Giorgio Buonanno Anno Accademico Università degli studi di.
Capacità elettrica Condensatori. Il condensatore è il sistema più semplice per avere un campo elettrico costante e poter immagazzinare energia elettrostatica.
1 Simulazione Numerica dei Fenomeni di Trasporto Necessità di introduzione dei tensori  11  12  13  23  21  22 Vogliamo descrivere in un modo che.
Piano inclinato.
Sergio Frasca Fisica Applicata – 5
Elettrostatica dal greco electron , ambra e l e k t r o n
LEGGE DI COULOMB Charles Augustine de Coulomb La forza elettrostatica
Carica elettrica Propietà della materia Posseduta da: Elettroni (e-)
Fisica: lezioni e problemi
Transizioni (o passaggi) di stato
ELETTROSTATICA classi terze
Induzione Elettromagnetica
Le interazione intermolecolari
Attrito Nel contatto tra due corpi c’è sempre l’attrito.
Corso di Fisica Generale II Elementi di elettromagnetismo
Il nuovo Invito alla biologia.blu
Le interazione intermolecolari
LA FISICA.
F0rze parallele e concordi
Elettromagnetismo e ottica
Campo elettrico nei conduttori carichi in equilibrio
Introduzione Tipi di deformazioni: Elastica (reversibile)
Il campo elettrico Presentazione a cura di F. Bevacqua.
OPEN DAY SCIENZE quarta edizione 30 novembre 2017 a.s. 2017/2018
Forze intermolecolari
La corrente elettrica Si definisce intensità della corrente elettrica il rapporto tra la quantità di carica che attraversa la sezione trasversale di un.
Le forze magnetiche I materiali che hanno la capacità di attirare oggetti ferrosi vengono chiamati magneti. Vi sono anche magneti artificiali che se sottoposti.
Magnetostatica 2 Legge di Biot-Savart Prima formula di Laplace
Antonelli Roberto Le forze.
Magnetostatica 1 Magneti Campo induzione magnetica
Fisica: lezioni e problemi
Valitutti, Tifi, Gentile
Fenomeni elettrici Legge di Coulomb
ELETTRICITA’ E MAGNETISMO
elettrostatica Carica elettrica: genera la forza elettrostatica.
Fenomeni elettrici Legge di Coulomb
Copertina 1.
La struttura dell’atomo
ELETTRICITA’ E MAGNETISMO
Dalla Struttura degli atomi e delle molecole alla chimica della vita
ELETTROSTATICA classi terze
Energia potenziale elettrostatica Lavoro della forza Coulombiana
Fisica 2 12° lezione.
forze intermolecolari
La struttura dell’atomo
Forze intermolecolari
le linee di forza sono circonferenze concentriche ad i
LEGGE DI COULOMB ED APPLICAZIONI
Definizione di Flusso Il flusso è la quantità di materia che, nell’unità di tempo, passa attraverso una superficie. Nel caso di campo elettrico uniforme.
Capacità elettrica Condensatori.
Forze intermolecolari
Le interazione intermolecolari
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss
La struttura dell’atomo
Transcript della presentazione:

Fisica 2 2° lezione

Programma della lezione Conduttori e isolanti Induzione elettrostatica Polarizzazione Elettrizzazione per induzione Elettroscopio Legge di Coulomb Principio di sovrapposizione

Conduttori e isolanti Distribuzione della carica in un corpo (solido): i nuclei atomici sono ‘fissi’, circondati dagli elettroni più interni (pure ‘fissi’) Gli elettroni più esterni possono essere ‘fissi’ anch’essi oppure liberi di muoversi all’interno del corpo Nel primo caso avremo un isolante, nel secondo un conduttore

Induzione e polarizzazione (elettrostatiche) Entrambi i fenomeni sono dovuti all’azione tra cariche L’induzione si presenta con i conduttori: l’attrazione di cariche di segno opposto e la repulsione di cariche dello stesso segno si traduce in uno spostamento macroscopico degli elettroni nel corpo e quindi una separazione macroscopica di carica La polarizzazione si presenta con gli isolanti: l’attrazione e la repulsione si traducono in uno spostamento microscopico delle cariche all’interno di ogni atomo. Si ottiene anche in questo caso una separazione macroscopica di carica

Elettrizzazione per induzione Due oggetti metallici in contatto Una bacchetta carica Si avvicina la bacchetta ai due oggetti Per induzione la carica dei due oggetti si ridistribuisce: l’oggetto più vicino avrà più carica di segno opposto a quella della bacchetta L’oggetto più lontano avrà più carica di segno uguale Si separano i due oggetti che ora avranno cariche di segno opposto

Elettrizzazione per induzione ++++ ++++ + - ++++ - - - ++++ + - + + +

Elettroscopio Primo esempio di strumento elettrico Serve a evidenziare la presenza di carica elettrica

Legge di Coulomb Rende quantitativa l’azione tra cariche puntiformi Studiata sperimentalmente mediante una bilancia di torsione

Legge di Coulomb L’azione viene chiamata ora forza: È repulsiva per cariche omonime È attrattiva per cariche eteronime È diretta lungo la congiungente delle cariche È proporzionale al prodotto delle cariche È inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le cariche F12 è la forza con cui la carica 1 agisce sulla carica 2 e r12 è il versore rivolto da 1 a 2 I primi due punti sono garantiti dal prodotto delle cariche per il versore

Legge di Coulomb C’è perfetta simmetria tra le cariche: la forza F21 è uguale in modulo e opposta in verso Costante positiva La costante è detta permettività del vuoto

Principio di sovrapposizione delle forze elettriche La forza tra due cariche non dipende dalla presenza di altre cariche: gli effetti di tutte le cariche si sovrappongono in modo indipendente La forza totale agente sulla carica 0 è la somma (vettoriale) delle forze con cui ognuna delle restanti n cariche agisce su di essa: La validità del principio è una verità sperimentale