Legge di Coulomb. |
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Forza magnetica tra fili corrente retti paralleli infiniti |
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e0=8,859*10-12 costante dielettrica del vuoto
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m0
permeabilità magnetica
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k= m0/2π = 2*10-7 Def UM ampere
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Forza elettrica su carica elettrica |
F=q*E |
Forza magnetica su corrente elettrica, su una carica in moto |
F=IxB*L F=q*vxB |
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Campo elettrico generato da carica posta nell'origine |
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Campo magnetico generato da corrente rettilinea infinita |
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vettore r con origine sul filo di corrente e ortogonale |
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Equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico |
F(E)=q/e0 C(E)=-dF(B)/dt |
F(B)=0 C(B)=m0*I+m0e0*dF(E)/dt |
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Legge flusso E (di Gauss) |
F(E;SC)=q/e0 "SC q contenuta in SC |
Legge circuitazione campo magnetico |
C(B;LC)=m0*I+
m0*e0* dF(E;S)/dt "LC "S su LC, I passata per S |
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Legge circuitazione campo elettrico |
C(E;LC)=-dF(B;S)/dt "LC bordo di S |
Legge flusso B | F(B;SC) = 0 "SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legge circuitazione campo elettrostatico |
C(E;LC)= 0 "LC |
Legge circuitazione campo magnetostatico |
C(B;LC)=m0*I
"LC I concatenata a LC |
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Conservaz carica |
-dq/dt=Iu Iu=F(j;SC) q contenuta in SC Iu uscita da SC |
Densita' di corrente e velocita' d corrente |
j=I/A I(S)=F(j;S) j=r*v |
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Vettore superfice orientata |
A=A*n n normale dx |
Momento magnetico e meccanico di un spira |
m=IA M=mxB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potenziale elettro- statico generato da carica nell'origine |
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Legge di Coulomb. |
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e0=8,859*10-12C2/(N*m2) costante dielettrica del vuoto |
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Forza elettrica su carica elettrica |
F=q*E | |||||||||||||||||
Campo elettrico generato da una carica elettrica |
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Legge di Gauss | F = q/e0 | |||||||||||||||||
Forza magnetica su corrente elettrica |
F=IxB*L | |||||||||||||||||
Forza magnetica tra fili corrente retti paralleli infiniti |
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k= m0/2π = 2*10-7 Def UM ampere |
m0
permeabilità magnetica |
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Campo magnetico generato da corrente rettilinea infinita |
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Legge circuitazione | C=m0*I I concatenata |