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PubblicatoDorotea Negri Modificato 10 anni fa
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MAGNETOSTATICA Poli magnetici Forze magnetiche campo magnetico
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Proprietà del campo magnetico: evidenze sperimentali
Non esistono monopoli magnetici Linee di forza sempre chiuse
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i Le correnti elettriche generano campi magnetici
Le forze subite da oggetti magnetizzati hanno l’andamento tipico delle azioni subite da dipoli e non da cariche puntiformi i Le correnti elettriche generano campi magnetici
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Definizione del vettore
magnete rivelatore sorgente Direzione e verso Ago magnetico Forza di Lorentz Modulo II legge di Laplace
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particella carica in moto
Forza di Lorentz particella carica in moto in un campo magnetico stazionario F q F v F sin F al piano di v e B verso: regola mano destra
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Seconda legge di Laplace
dF I dl dF dl In ogni punto dF dipende dall’orientamento di dl Unità di misura nel S.I.: Dimensioni fisiche:
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Legge di Biot e Savart è detta permeabilità magnetica del vuoto
Circuiti filiformi Circuiti non filiformi nel S.I. vale: è detta permeabilità magnetica del vuoto
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Esempi Filo rettilineo lungo : Solenoide “infinito”:
interno è uniforme esterno è nullo
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Forza tra due fili rettilinei
B1 dl correnti concordi forze attrattive correnti discordi forze repulsive Definizione operativa dell’Ampère: due fili sottili rettilinei e paralleli sono attraversati dalla corrente di un Ampère, quando, posti alla distanza di un metro, si scambiano una forza per unità di lunghezza pari a:
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Esempio: spira rigida piana
Azioni meccaniche su circuiti percorsi da corrente stazionaria in un campo magnetico esterno Esempio: spira rigida piana
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Teorema di Ampère: una spira percorsa da I si comporta
momento magnetico Teorema di Ampère: una spira percorsa da I si comporta come un dipolo magnetico
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spira percorsa da corrente stazionaria
generato da spira spira percorsa da corrente stazionaria R r z vale solo da lontano dipolo elettrico y x z
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Confronto tra e All’interno di un dipolo elettrico
ha direzione opposta rispetto all’esterno All’interno di una spira ha stessa direzione che ha all’esterno
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Equazioni di Maxwell di
è solenoidale • • non è conservativo Teorema della circuitazione di Ampère
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Teorema della circuitazione di Ampère
n1=1; n2=2; n3=1; n4=0
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Equazioni di Maxwell di e
Non esiste l’analogo magnetico della carica elettrica l’analogo magnetico del potenziale elettrostatico è il potenziale vettore
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