1) ELETTROSTATICA NEL VUOTO

Documenti analoghi
Facoltà di Ingegneria 1 a prova in itinere di Fisica II 15-Aprile Compito A

Dipolo Elettrico: due cariche (puntiformi) +q e q (stesso modulo, segno opposto) a distanza a. Momento di Dipolo, P: Vettore di modulo

1.2 Moto di cariche in campo elettrico

Definizione di Flusso

1 Prove esami Fisica II

1.2-struttura elettrica della materia e induzione elettrostatica

Facoltà di Ingegneria Prova scritta di Fisica II - 23 Settembre Compito A Esercizio n.1 O Esercizio n. 2 O

Elettrostatica nel vuoto

approfondimento Struttura atomica e conservazione della carica nei fenomeni elettrici

Fisica Generale II (prima parte)

Applicazioni del teorema di Gauss

= E qz = 0. 1 d 3 = N

df = I dl B df = dq v B

23.2 Il campo elettrico

ELETTROLOGIA Cap II. Calcolo del Campo Elettrico dovuto ad alcune distribuzioni di carica. Elettrologia II

Elettricità e Magnetismo. M. Cobal, Università di Udine

Facoltà di Ingegneria Prova scritta di Fisica II - VO 15-Aprile-2003

Soluzione! Ogni carica esercita sulle altre due cariche una forza uguale di modulo:!

Esercizi-Calcolo diretto di campo elettrico

Flusso Elettrico Legge di Gauss: Motivazione & Definizione Legge di Coulomb come conseguenza della legge di Gauss Cariche sui Conduttori

Formulario. (ε = ε 0 nel vuoto, ε 0 ε r nei mezzi; µ = µ 0 nel vuoto, µ 0 µ r nei mezzi) Forza di Coulomb: F = k Q 1Q 2 r 2 = 1 Q 1 Q 2

Università dell Aquila - Ingegneria Prova Scritta di Fisica Generale I - 03/07/2015 Nome Cognome N. Matricola CFU

Elettromagnetismo e ottica. Carica elettrica, Legge di Coulomb, Campo elettrico

Temi di elettromagnetismo

Capitolo Cariche elettriche, forze 23 e campi

Elettrostatica I. Forza di Coulomb. Principio di Sovrapposizione Lineare. Campo Elettrico. Linee di campo. Flusso, teorema di Gauss e sue applicazioni

S.Barbarino - Esercizi svolti di Fisica generale II. Esercizi svolti di Fisica generale II - Anno 1997

Elettrostatica II. Energia Elettrostatica (richiamo) Potenziale Elettrico. Potenziale di cariche puntiformi. Superfici equipotenziali.

UNIVERSITA degli STUDI del SANNIO

CAMPO ELETTRICO. F r e = q E r. Newton ;

Conservazione della carica

Elettronica II Grandezze elettriche microscopiche (parte 1) p. 2

Formulario Elettromagnetismo

Soluzioni degli esercizi

Capacità. Capacità elettrica Condensatore Condensatore = sistema per immagazzinare energia (elettrica)

q, da cui C 0 = q/v 0 = 0 A/d. Riempiamo ora lo spazio tra le armature con

Perchè non si è semplicemente assunto che il campo magnetico B abbia la direzione della forza magnetica agente su di un filo percorso da corrente?

1. l induzione magnetica B in modulo, direzione e verso nel piano ortogonale al filo nel suo punto medio, a distanza r dal filo;

Prova scritta del corso di Fisica e Fisica 1 con soluzioni

Dario D Amore Corso di Elettrotecnica (AA 08 09)

Prova Scritta di Elettricità e Magnetismo e di Elettromagnetismo A. A Febbraio 2008 (Proff. F.Lacava, C.Mariani, F.Ricci, D.

Forze elettriche e Legge di Coulomb

Olimpiadi di Fisica 2015 Campo elettrico Franco Villa

Fisica Generale II Esercitazione A tutorato ESERCIZI CON SOLUZIONE

Scritto di Fisica 2 dott. Esposito 20/02/2013

Cosa differenzia un conduttore da un dielettrico? Come si comporta un conduttore? Come si utilizza un conduttore?

Esercizi di Fisica LB: elettrostatica

Esercizi di Fisica LB: elettrostatica-esercizi svolti

IL CAMPO ELETTRICO ED IL POTENZIALE

Lezione 8. Campo e potenziale elettrici

Esame Scritto Fisica Generale T-B/T-2

Problemi di Fisica. Elettromagnetismo. Il Campo Elettrico

Sulla superficie interna del guscio sferico (induzione totale) si avrà la carica indotta q distribuita uniformemente, quindi


PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof. DIMONOPOLI A.S. 2015/2016 CLASSE 4ALS MATERIA: FISICA

1.5 Calcolo di erenziale vettoriale Derivata ordinaria Gradiente Esempio n. 3 - Gradiente di 1

Il potenziale elettrico

Condensatore. Un coppia di conduttori carichi a due potenziali diversi con cariche opposte costituisce un condensatore

A.S. 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI PER IL RECUPERO ESTIVO. Del prof. Gabriele Giovanardi (nome e cognome in stampatello) docente di Fisica

Soluzioni della prova scritta di Fisica Generale

CORSO DI FISICA dispensa n.4 ELETTROSTATICA/CORRENTE ELETTRICA

Proprietà elettriche della materia

Problemi di Fisica. Elettrostatica. La Legge di Coulomb e il Campo elettrico

MODULO DI ELETTROMAGNETISMO Prova Pre-Esame del 28 GENNAIO 2009 A.A

FISICA (modulo 1) PROVA SCRITTA 21/02/2014

Appunti sui conduttori in equilibrio elettrostatico. di Fabio Maria Antoniali

Il potenziale a distanza r da una carica puntiforme è dato da V = kq/r, quindi è sufficiente calcolare V sx dovuto alla carica a sinistra:

Conservazione della carica elettrica

Compitino di Fisica II 15 Aprile 2011

Tutorato di Fisica 2 Anno Accademico 2010/2011

ELETTRICITÀ. In natura esistono due tipi di elettricità: positiva e negativa.

Conduttori e condensatori 1

CAMPO MAGNETICO Proprietà della magnetite (Fe 3 O 4 ): attira a sé materiali ferrosi o altre sostanze dette magnetiche Poli del magnete = parti in

Cap 3- Legge di Gauss. 3.1-Concetto di flusso Flusso del campo elettrico. Cap 3- Legge di Gauss

Argomenti per esame orale di Fisica Generale (Elettromagnetismo) 9 CFU A.A. 2012/2013

CAPACITÀ, CONDENSATORI, ENERGIA

Campi Elettromagnetici Stazionari - a.a

Problemi di Fisica. Elettromagnetismo. La Carica Elettrica e la Legge di Coulomb

S.Barbarino - Esercizi svolti di Fisica generale II. Esercizi svolti di Fisica generale II - Anno 2002

Formulario per Fisica con Esercitazioni (LT Chimica Industriale - Bologna)

( ) = 4, J. ( 8, N m 2 /C ) 2 m)2 2, C

Quesiti di Fisica Generale

Il campo elettrico generato da alcune distribuzioni di carica

Insegnante: Prof.ssa La Salandra Incoronata

Esercitazioni di Meccanica Razionale

E INT = 0 1) la carica ceduta al conduttore deve essere localizzata sulla sua superficie INT =

Lezione 43: Le equazioni di Maxwell

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB V CLASSICO PROF.SSA DELFINO M. G.

Transcript:

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO la lezione precedente forza elettrostatica fra cariche puntiformi ferme nel vuoto: legge di Coulomb la carica è uantizzata e la materia è macroscopicamente neutra si può trasferire localmente della carica (conduttori e isolanti) strofinio contatto induzione le forze si sommano vettorialmente: principio di sovrapposizione il campo elettrico NON è solo il rapporto fra la forza esercitata su una carica e la carica stessa... ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO F # ) * ) + r. esercizio $%& ', + CO e NH sono due gruppi funzionali ricorrenti nei legami proteici. In CO c è uno spostamento di carica del 40% verso l ossigeno; in NH c è uno spostamento di carica del 20% verso l azoto. + 0,4 e 0,4 e + 0,2 e 0,2 e C +d O d H +d N d CO carbonilico NH amminico 0 0,2 0,30 0,40 x [nm] calcolare l intensità del legame fra i due gruppi nell esempio F x F(CH)+F(ON)(CN)F(OH) F x 9 0 9 Nm 2 /C 2 x (0,4,6 0 9 C) x (0,2,6 0 9 C) x x [/0,30 2 + /0,28 2 /0,40 2 /0,8 2 ]/(0 9 m) 2 0,24 0 9 N

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO linee di forza/campo Faraday: + uscente; entrante; densità intensità non sono traiettorie non possono intersecarsi (due direzioni di E nello stesso punto) ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO cariche non puntiformi distribuzione di carica E(r ) F 4 de(r ) df 4 4πε 4 r 9 r. d 4πε 4 r 9 r. carica puntiforme (volumetto infinitesimo) de(r ) ρ(r )dτ 4πε 4 (r r ) r A 9,?,@ r d/dt densità di carica di volume 2

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: filo indefinito carico r Y d E()??? de 4πε 4 O X d l dx l d/dl densità di carica lineare (uniforme) de E de cosθ de x r de x x 9 + d 9 de M de sinθ de y r de d x 9 + d 9 λ dx x 9 + d 9 ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: filo indefinito carico de λ dx Y E()??? 4πε 4 x 9 + d 9 r d O X E E R T?T de x x 9 + d λ R 9 4πε 4 T?T x dx (x 9 +d 9 ) S 9 \ $%& ' 0 0 E M R T?T de d x 9 + d λ d R 9 4πε 4 T?T dx (x 9 +d 9 ) S 9 λ d 2 4πε 4 d 9 λ 2πε 0 d 3

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO matematica dx R (x 9 +a 9 ) S 9 a 9 x a 9 + x 9 + c R x dx (x 9 +a 9 ) S 9 a 9 + x 9 + c ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO ordini di grandezza se la densità di carica del filo indefinito è l 0 µc/m ( µc per strofinio di un pettine lungo 0 cm) a d 5 cm si ottiene E M \ 9 \ #mn#4o #4 r 9%& ' l $%& ' l sn#4 + 3,6 0 6 V/m per campi superiori a 3 MV/m l aria non è più un isolante!!! 4

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO rigidità dielettrica se il campo elettrico all interno di un isolante è molto intenso, un elettrone può acuistare una velocità sufficiente per ionizzare, per urto, una molecola del materiale che, con meccanismo a cascata diventa conduttore (cariche libere) 0 + rigidità dielettrica [MV/m] + 0 + aria 3 0 + 0 carta 6 0 + 0 olio 5 + 0 polietilene 50 + vetro 60 E [kv/mm] elettrone accelerato (parabola) molecola del gas (ferma) molecola ionizzata ( ferma) fulmine accendigas piezoelettrico scintilla candele motore a scoppio ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: filo corto (su asse) de λ dx 4πε 4 x 9 + d Y 9 E()??? r d E X 0 L O X y L x tg θ # x d cotg θ dx d dθ + ~ ~ ~ λ d E M R de sinθ R sin 9 θ dθ ~ ~ 4πε 4 d 9 cotg 9 θ + d 9 sinθ ƒ ƒ λ 4πε 4 d (cos θˆ cos θ ŠE ) >>> e... se il filo fosse indefinito? E y \ 9%& ' l? 5

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: filo corto (su asse) E X 0 Y E()??? r d L O X L se indefinito min 0; MAX p >>> E M R ~ ~ ƒ de sinθ \ $%& ' l cos θˆ cos θ ŠE \ $%& ' l [()] λ 2πε 0 d ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: anello carico de z de cos (su asse) de # \Œl $%& E()??? ' Ž + Œ + Z λ Y O 2πR d λrdφ de z # E z 9% # 4 $%& ' $%& ' \ŒŽl # \ŒŽ (Ž + Œ + ) /+ 9& ' (Ž + Œ + ) /+ X \Œl Ž Ž + Œ + Ž + Œ + >>> e... se fosse z >> R? 6

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: anello carico (su asse) E()??? d λrdφ E z # λ 2πR >>> à # \ŒŽ 9& ' (Ž + Œ + ) /+ se fosse z >> R (grande distanza) \ŒŽ # )/9% # ) 9& ' (Ž + ) /+ 9& ' Ž + $%& ' Ž + ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO matematica porzione puntiforme di superficie con simmetria circolare r ds rdj dr dj rdj dr 7

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: disco carico de z de cos (su asse) d 9 E σ rdφ dr E()??? 4πε 4 z 9 +r 9 Z r r d σrdφdr σ πr 9 R Y O +R X d 2 E z (z) #,l l, Ž $%& ' Ž +, + Ž +, + >>> ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: disco carico (su asse) d 2 E z (z) #,l l, Ž >>> $%& ' Ž +, + Ž +, + E z (z) 9% 4 Œ 4 #,l l, Ž $%& ' (Ž +, + ) /+ Ž Œ, l, 9& ' (Ž + Œ + ) /+ r r σz 2ε 4 d σ rdφ dr σ 2ε 4 z z z 9 + R + 9 z 9 + 0 9 + R/z 9 >>> 8

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: disco carico (su asse) >>> E z (z) σ z 2ε 4 z + R/z 9 r r se fosse z << R vicinissimo al disco à E z (z) 9& ' d σ rdφ dr se fosse R >> z piano infinito à E z (z) 9& ' Ž Ž e... se fosse z >> R? lontanissimo al disco ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO matematica sviluppo in serie di Maclaurin f x f 0 + f @ 0 x + 2 f 0 x9 + 3! f @@@ 0 x S + + x + 0 + 0 + 2 + 0? S 9 x + ~ x al meglio del % se x < 0, 2 9

) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: disco carico se fosse z >> R... (su asse) >>> E z (z) σ z 2ε 4 z + R/z 9 ~ σ z r r 2ε 4 z 2 (R/z)9 Ž Œ + % ma $& d σ rdφ dr ' Ž + % # ) Ž $%& ' Ž + distante dal disco carica puntiforme ) ELETTROSTATICA NEL VUOTO esempio: disco carico vicino: normale alla superficie lontano: direzione radiale 0