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sezione_7a

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sezione_7a [2018/04/09 15:25] – [4 Proprietà magnetiche dei materiali] adminsezione_7a [2022/04/09 08:08] – [3 Campi magnetici e correnti elettriche] admin
Linea 57: Linea 57:
   * forza su due conduttori percorsi da corrente (sforzi elettrodinamici nei trasformatori)   * forza su due conduttori percorsi da corrente (sforzi elettrodinamici nei trasformatori)
   * forza su una spira (motore DC)   * forza su una spira (motore DC)
 +
 +
 +==== Forza di Lorentz ====
 +
 +In un conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico perpendicolare al verso della corrente nasce una forza di intensità:
 +
 +F = BIl [N]
 +
 +che agisce perpendicolarmente al conduttore e al campo magnetico. Nella formula:
 +
 +  * B è il vettore induzione magnetica in Tesla
 +  * I è la corrente che percorre il conduttore in Ampère
 +  * l è la lunghezza del conduttore sottoposta all'azione del campo magnetico
 +
 +Il verso della forza si stabilisce con la regola mnemonica della mano sinistra, dove si tengono pollice, indice e medio in posizione perpendicolare tra loro e orientati secondo i versi rispettivamente della forza, dell'induzione e della corrente.
 +
 +
  
 ===== 4 Proprietà magnetiche dei materiali ===== ===== 4 Proprietà magnetiche dei materiali =====
Linea 64: Linea 81:
 ===== 5 Campo magnetico e legge della circuitazione magnetica ===== ===== 5 Campo magnetico e legge della circuitazione magnetica =====
  
-lH = NI+La legge della circuitazione magnetica riguarda i circuiti magnetici. Non potendo trattare l'argomento per mancanza di tempo si la enuncia soltanto:
  
-Solo esempio campanello.+`sum Hl = NI` 
 + 
 +Considerando vari tratti di un circuito magnetico il prodotto del campo magnetico per la lunghezza del singolo tratto è uguale al prodotto della corrente per il numero di spire che percorre (detta anche forza-magneto-motrice). 
 + 
 + 
 +==== Extra ==== 
 + 
 +  * non solo teoria 3: come funziona un campanello
  
 ===== 6 Flusso magnetico e solenoidalità dell'induzione magnetica ===== ===== 6 Flusso magnetico e solenoidalità dell'induzione magnetica =====
  
-Definizione di flusso e flusso concatenato+Il flusso magnetico è una grandezza vettoriale molto importante perché responsabile dei fenomeni di induzione magnetica descritti nella sezione 7C. Il flsso è definito così: 
 + 
 +`Phi = B S [Wb]` 
 + 
 +Considerando una superficie S perpendicolare ad un campo magnetico di induzione B il flusso è il prodotto tra induzione superficie e si misura in Weber. Se B non è perpendicolare a S la sola componente di B perpendicolare ad S viene considerata. 
 + 
 +Il flusso concatenato con un circuito, che compare nei fenomeni di induzione magnetica, segue la stessa definizione purché si consideri la superficie racchiusa da un circuito. Nel caso di un solenoide con N spire si calcola con: 
 + 
 + 
 +`Phi = N B S [Wb]` 
 + 
 +dove S è la sezione della spira considerata tante volte quante sono le spire stesse.
  
 ===== Navigazione ===== ===== Navigazione =====
sezione_7a.txt · Ultima modifica: 2023/05/14 12:30 da admin