Teorema di Ampere (della circuitazione)
∮ B ⋅ ds = Bn r dθ cosπ⁄2 + B r dθ cosθ + B dz cosπ⁄2 = B n dθ = − μ0 I ⁄ (2π r2) n dθ = μ0 I ⁄ 2π dθ bobina
TEOREMA DI AMPERE (DELLA CIRCUITAZIONE) ∮ B . d s→ B . d s → = B0 h cosΠ/2 + B r dΘ cosΘ + B dz cosΠ/2 = B n d Θ == μ0 I/2 Π r . r d Θ = μ0 I/2 Π d Θ
∮ B ds⊽ = ∫Θ0Θ0 + Θ μ0I/2π dΘ = μ0I/2π Θ
∮ B ds⊽ = ∫Θ0 + ΘΘ0 μ0I/2π dΘ = -μ0I/2π Θ
∮ B ds⊽ = μ0I/2π (Θ - Θ) = 0
∮Qj"'P B ds⊽ = ∫Θ0 + ΘΘ0 + 2π μ0I/2π dΘ = μ0I/2π (2π - Θ)
∮Qk = j' + j" B ds⊽ = μ0I/2π · 2π = μ0I
∮ B ds⊽ = μ0I
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