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Costanti

ε₀ = 8.85 · 10⁻¹² C²/Nm²

mₑ = 9.11 · 10⁻³¹ Kg

mₚ ≈ mₙ ≈ 1.980 mₑ

e = 1.6 · 10⁻¹⁹ C

Forza di int. cariche

F = kₑ q₁q₂/r2 (Forza di Coulomb)

kₑ = 1/4πε₀ ≈ 9 · 10⁹ Nm2/C2

Atomo di Thomson

10⁻¹⁰ m = 1 Å

F = E/A₀ [N/e], [V/m] (campo elettr.)

F = e/4πε₀ r2

F = σ/2ε₀

Momento di dipolo

μ ≡ 2aq (mom. di dipolo; da ℓ'intensità del campo)

τ = p * E sin Θ

U = -p · E

Deflessione di una partic.

V₀ = √2 eU/m; l = 1/4 E/e

yf = v₀Tg Θ = 4Eᴇ/m l/V₀2 i

ΔK = l = 9EyF

Flusso del campo attrav. una sup.

φₑ = q/ε₀ (I eq. di Maxwell) [teorema di Gauss]

E = 1/2πRε₀

Campo elettrico di una sfera diel. carica

E = Q/4πε₀R2; ρ = 3= Q/4πR3

E = σ/ε₀ (x

Lavoro di una f. elettrica

L = -qΔV; V(u) = Q/4πε₀r

L = Δk = 8.8.5mpv2/2/qVA

Unico conduttore

Q =Q1 +Q2 ; (Q1 * R2)

Capacità di un condensatore

C = Q/ΔV (capacità)

cond. cilindrico E = q/2πRε₀

Costanti

ε0 = 8.85 . 10-12 / N m²

e2me ≃ 9.11 . 10-31 Kg

mp ≃ mn ≃ 19.80 me

e = 1.6 . 10-19 C

σ [(densità di carica) C / per superfici (o arg)]

V [J / C]

[ε] C / [m²]

λ [C / m (per curve: fili e/ curve)]

V [] []

r[V] [V]

β [ε] (momentia):Q ≅ C / per volumi (o sfere)

β [ε] momentia: ρ [Ω m]-1 conduttività

ε [V(t) < V(t) f.e.m.] 1 /

Forza di int. cariche

F = ke q1 q2 / r2 (Forza di Coulomb)

Ke = 1 / 4πε0 ≈ 9.109 N m² /

Atomo di Thomson

10-10 m = 1 Å

E = [ ][N / e], [V / m] (campo elettr.)

F = Q / A4πε0 r2

4πε0 R3 / 3ε0ρ = […] (ei carica auth) (ex R)

F, (* div risolv)

Momento di dipolo

ℑ = 2 p A μ (mom. di dipolo) / l'intensità del campo

Deflessione di una partic.

V0 = ] vx lungo asse 2 V ≅ 4E / m 2i v2 Vy

y = vt = vtΓ =

Flusso del campo attrav. una sup.

φε = q / ε0 (I eq. di Maxwell) [teorema di Gauss]

E = 1 / 2πRε0

Campo elettrico di una sfera diel. carica

E = QR / 4πε0 R3

Q / AR &Lt; Q / 4πε0 < R

Lavoro di una f. elettrica

L = -q ΔV ; U(R) = U(R) = U(R) = L = ΔK =

Unico conduttore

Capacità di un condensatore

C = Q / ΔV

Cond. a piastre planari

E = ΔV / E = E =

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Scienze fisiche FIS/01 Fisica sperimentale

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