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Elettromagnetismo - Elettricità e Magnetismo Pag. 1
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Sul lato AD e sul lato BC agiscono due forze uguali, ma contrarie.

Momento torcente di un campo magnetico Dunque lungo la verticale, la spira non si sposta. Sul lato CD e sul

su una spira percorsa da corrente lato AB agiscono due forze uguali e contrarie, cioè formanti una

coppia di forze, che tende a fare ruotare la spira. Dunque sulla

spira agisce un momento torcente. Il momento della coppia è dato

dal prodotto del braccio (distanza tra le due rette d’azione) per

l’intensità della forza.

M=F•d=i•CD•BC•B•senα dove “α” è l’angolo tra il campo

magnetico e la corrente; “CD” la lunghezza del conduttore; “BC”

la distanza tra le due rette d’azione; “M” il momento torcente.

Il momento torcente si avrà quando la spira percorsa da corrente si

troverà all’interno di un campo magnetico

La corrente va dal polo positivo al polo negativo e attraversa il

Campo magnetico generato da un solenoide solenoide; le linee di forza sono più vicine all’interno, si

allontanano invece al’esterno. Il campo magnetico è molto intenso

al centro e trascurabile all’esterno. Il campo magnetico va da

sinistra verso destra e si indica con H e dipende dalla corrente(i),

dal numero delle spire(N) e dalla lunghezza(inversamente

proporzionale al C.M.):

H=(N•i)/l VALIDA NEL VUOTO

B= (M•N•i)/l (amperspire(as)/m)

Vettore induzione magnetica D= ε•E

Vettore induzione elettrica Resistenza che il corpo oppone a forze di tipo magnetico

Permeabilità magnetica del mezzo(Mo) Se il conduttore è una spira la corrente passa in questa spira e in

Campo magnetico di una spira questo caso avremo che B=(Mo•i•R²)/2•√(R²+y²)³ dove:

“Mo”= permeabilità magnetica; “i”= corrente che attraversa la

spira; “R”= raggio della spira; “y”= distanza in un punto P dal

centro della spira. Quando “P” si trova all’interno del solenoide la

formula sarà: B=(Mo•i)/2•(R²/R³)=(Mo/2)•(i/R)

Mettendo un conduttore con le estremità collegate ad una batteria

Forza esercitata da un campo magnetico su ci si accorge che dentro scorre corrente e dunque nel conduttore si

di un filo rettilineo percorso da corrente genera una forza che si dimostra sperimentalmente: F=i•B•l•senα

B=F/(i•l•senα) (N/A•m) oppure (Weber/m²)

tesla

B=Mo•(N•i)/l=Mo•N•i

δ(B)=B•∆S•cosα dove “α” è l’angolo compreso tra la normale

Flusso di campo magnetico( δ(B)) alla superficie e il campo

B= δ(B)/(∆S•cosα) (Weber/m²) unità di misura del vettore

campo elettrico

“Weber”, unità di misura del flusso magnetico

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