27/05/2013. essendo μ 0 la permeabilità magnetica nel vuoto:

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1 7/05/013 L unità i carica magnetica nel S.I. è il Weber (Wb). L espressione qualitativa elle interazioni magnetiche è ata alla legge i Coulomb per il magnetismo: F K esseno μ 0 la permeabilità magnetica nel vuoto: Wb m 1

2 7/05/013 In un mezzo generico i permeabilità magnetica μ: F K r 1 esseno cariche: μ r la permeabilità magnetica relativa el mezzo interposto tra le ue r 0 Il vettore campo magnetico H (unità i misura nel S.I. è Ampere/metro) è efinito come: F H M Il campo magnetico è escritto attraverso il vettore inuzione magnetica B (unità i misura nel S.I. è il Tesla, T), il quale ha la stessa irezione elle linee i forza el campo e è iretto a Nor a Su: B H Mentre è possibile avere una carica positiva o negativa isolata, è impossibile avere un polo magnetico isolato (monopolo). Se infatti si spezza in ue un magnete, si ottengono altri ue magneti completi. Un campo magnetico è sempre generato a cariche in movimento e esercita forze su qualsiasi carica elettrica in movimento (a patto che la velocità ella carica non sia parallela alla irezione el campo, nel qual caso la forza è nulla).

3 7/05/013 Il campo elettrico i una carica puntiforme positiva è iretto raialmente verso l esterno (negativa, verso l interno) Il campo magnetico i una calamita Le sorgenti elettriche sono intrinsecamente "monopoli, cioè cariche puntiformi. Le sorgenti magnetiche sono intrinsecamente ipolari (non si possono isolare monopoli Nor o Su) La forza i Lorenz è la forza che agisce su una carica q che transita alla velocità v attraverso un campo magnetico B. Essa ha: Moulo pari a F qvb qvb sen Prootto vettoriale Direzione perpenicolare al piano iniviuato a B e v Verso ettato alla regola ella mano estra quano v raggiunge B in senso antiorario 3

4 7/05/013 Un filo rettilineo percorso a corrente genera attorno a se un campo magnetico le cui linee i forza sono circonferenze concentriche la cui intensità è ata alla legge i Biot-Savart: B i r Il movimento i un magnete (e quini el campo magnetico a esso generato) che si trova nelle vicinanze i un circuito chiuso, privo i generatore, genera in tale circuito un passaggio i corrente. Tale fenomeno prene il nome i inuzione magnetica e la corrente generata si ice corrente inotta. Affinché si abbia corrente inotta, il flusso el campo magnetico eve variare. Il flusso i un campo magnetico si calcola: B BxS La sua unità i misura nel sistema S.I. è il Weber (Wb). 4

5 7/05/013 Tale legge serve a eterminare il verso ella corrente inotta. Il verso ella f.e.m inotta F è tale a opporsi alla variazione i flusso ΔФ(B) che l ha generata. Se il flusso iminuisce, la corrente inotta assume verso tale a generare un campo magnetico che si oppone a tale iminuzione. Se si avvicina il polo NORD i un magnete naturale verso una bobina, il flusso magnetico attraverso i essa aumenta e la corrente inotta che si genera trasforma la bobina in un elettromagnete con il polo NORD opposto a quello el magnete naturale che si avvicina. La forza magnetica è repulsiva e si oppone all'avvicinamento. Se invece si allontana il polo NORD el magnete naturale alla bobina, il flusso magnetico attraverso i essa iminuisce e la corrente inotta ha verso tale a trasformare la bobina in un elettromagnete con il polo SUD verso il magnete che si allontana. Ora la forza magnetica è attrattiva e si oppone all'allontanamento. Tale legge serve a eterminare il moulo ella f.e.m: f. e. m t La f.e.m si misura in Volt Il segno negativo è ovuto alla legge i Lenz B 5

6 7/05/013 Per ogni circuito chiuso si ha iretta proporzionalità tra intensità i corrente i che lo percorre e il flusso el campo elettromagnetico ΔФ(B): i B L costante B Li L, coefficiente i autoinuzione, nel S.I. si misura in Henry 6

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