Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Campo Magnetico e Circuitazione Pag. 1 Campo Magnetico e Circuitazione Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Campo Magnetico e Circuitazione Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Campo Magnetico e Circuitazione Pag. 11
1 su 13
Disdici quando vuoi 162x117
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Sintesi
1)Definizione del Campo Magnetico
2)Definizione, punti in comune e differenze tra Forza Magnetica e Forza Elettrica
3)Il moto di carica in un Campo Magnetico Uniforme
4)Proprietà Magnetiche Generiche
5)La Sintesi Magnetica
6)Il Flusso di un Campo Magnetico
7)La Circuitazione
8)Amperometro, Voltometro e Voltometro Alternato
Il Campo Magnetico è generato da Cariche Elettriche in Moto che a loro volta sono soggette a forze causate da un campo magnetico.
F è data dalla regola della mano destra, in quanto:
1)Positiva: Pollice verso velocità
2)Negativa: Pollice verso opposto
Su un elettrone il campo elettrico F eserciterà una forza attrattiva verso il basso, mentre il CAMPO MAGNETICO F eserciterà una forza attrattiva verso l’ alto uguale alla forza del campo elettrico , facendo andare l’elettrone in un MOTO RETTILINEO secondo il primo principio della dinamica.
Sostanze Ferromagnetiche: momenti magnetici elementari intensi. Addensamento linee di campo magnetico. B0 e Bm hanno lo stesso verso, la loro somma è maggiore di B0
Sostanze Paramagnetiche: momenti magnetici elementari deboli. Addensamento linee di campo in maniera trascurabile, la somma vettoriale è poco maggiore di B0
Sostanze Diamagnetiche: In condizioni normali le correnti elementari elettriche sono uguali a zero. La somma vettoriale è sempre zero.
Estratto del documento

FORZA ELETTRICA SU CARICA IN

MOTO

1) Forza magnetica egente su un filo di 2)Forza agente

lunghezza l perpendicolare ad un

elettrone

3) Trovo il volume

dell’elettrone e indico

quanti sono

4)Calcolo la forza

dell’elettrone basandomi

sulle formule

precedentemente scritte

FORZA ELETTRICA E FORZA

MEGNETICA

LINEE CAMPO

MAGNETICO

LINEE CAMPO ELETTRICO

Su un ELETTRONE il CAMPO ELETTRICO

e

*Discriminatore di Velocità* F eserciterà una forza attrattiva verso il

basso, mentre il CAMPO MAGNETICO F

q

eserciterà una forza attrattiva verso l’ alto

uguale alla forza del campo elettrico ,

facendo andare l’elettrone in un MOTO

RETTILINEO secondo il primo principio

della dinamica.

MOTO CARICA IN CAMPO MAGNETICO

UNIFORME

La variazione di energia è

uguale al lavoro di tutte le forze

agenti sul punto designato.

La Forza di Lorenz non può

cambiare il valore di

velocità di una carica.

Modulo v costante, B uniforme e

perpendicolare a v, solo in questo

q

caso F sarà:

1) Sempre perpendicolare a v

2) Perpendicolare a B

3) Valore costante F = qvB

q

UN PO’ DI FORMULE…

Raggio di Traiettoria

Circolare:

Forza

Centripeta

Periodo Moto

Circolare:

Sostituendo la formula

all’ equazione di prima

e isolando T

MOTO DI VELOCITA’

OBLIQUA Moto di carica puntiforme è dato

dalla sovrapposizione di:

1) Moto rettilineo uniforme con

v parallelo a B

2) Moto circolare uniforme dato

da v perpendicolare a B

Il tutto da frutto ad un’elica

cilindrica a passo costante.

Il passo segnala la distanza percorsa dalla

particella in direzione parallela a B in un

tempo T, impegnato dal moto circolare

per compiere un giro completo.

FLUSSO DEL CAMPO

MAGNETICO

NEGATIVO: Le linee di campo

entrano nella faccia positiva, il

coseno sarà minore di 0

POSITIVO: Le linee di campo

escono dalla faccia positiva, il

coseno sarà maggiore di 0

TEOREMA DI GAUSS PER IL

MAGNETISMO

Il flusso magnetico attraverso

qualunque superfice chiusa uguale a

zero.

CIRCUITAZIONE CAMPO

MAGNETICO TEOREMA DI AMPERE:

Il campo magnetico non è

conservativo

La circuitazione del vettore B

lungo il cammino orientato è

definita come la suddivisione della

parte interessata in n parti uguali

ciascuna così piccola da poterla

considerare rettilinea e da

considerare il suo campo

magnetico in maniera uniforme.

PROPRIETA’ MAGNETICHE DEI

MATERIALI

Le sostanze respinte dal campo magnetico sono dette

diamagnetiche, mentre quelle debolmente attratte dal campo

magnetico sono dette paramegnetiche. Sovrapposizione

corrente elementare

In condizioni normali gli Col la presenza di un dei singoli atomi

atomi di ferro si campo magnetico, le equivale a corrente

dispongono in maniera spire atomiche si che circola sulla

casuale. orientano verso B superfice del cilindro

INTERPRETAZIONE MICROSCOPICA

PROPRIETA’ MAGNETICHE

Sostanze Ferromagnetiche: momenti magnetici

elementari intensi. Addensamento linee di campo

magnetico. B e B hanno lo stesso verso, la loro

0 m

somma è maggiore di B 0

Sostanze Paramagnetiche: momenti magnetici

elementari deboli. Addensamento linee di campo in

maniera trascurabile, la somma vettoriale è poco

maggiore di B 0 Sostanze Diamagnetiche: In

condizioni normali le correnti

elementari elettriche sono

uguali a zero. La somma

vettoriale è sempre zero.

Dettagli
Publisher
13 pagine
77 download