Elettrotecnica/Campo magnetico: differenze tra le versioni

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::::::::<math>\ A_v=\int_{}^{}v\ dt</math><br />
che si manifesta ai capi della bobina secondaria in corrispondenza della variazione di concatenamento prodottà.<br />
Per definire analiticamente l'impulso '''A<sub>v</sub>''' si disponga ora di un solenoide nell'interno del quale si generi un campo magnetico uniforme in cui la forza magnetica sia '''H'''; e si alloghi nell'interno del solenoide una bobinetta esploratrice di numero di spire '''N''';e sia '''S<sub>1</sub>''' la sezione del fascio di linee di forza magnetica abbracciata dalla sezione '''S<sub>2</sub>''' delle spire della bobina indotta. La bobina secondaria sia chiusa su di un [[ galvanometro balistico|voltmetro balistico]], che, come è noto,è lo strumento tipico per la misura di impulsi di tensione.<br />
Si vari ora con qualsiasi mezzo il campo magnetico che si concatena con la bobina rivelatrice. Si gtroverà che in ogni casola entità dell'impulso di tensione misurato dal voltmetro balistico è proporzionale, secondo un coefficiente di proporzionalità, al prodotto della forza magnetica, del numero di spire secondarie, della superficiue '''S''' dianzi dedfinita, '''S''' che è in definitiva:<br />
::::::<math>\int_{}^{}v\ dt=\nu SNH</math><br />
'''μ''' prende il nome di [[permeabilità magnetica]] assoluta ed è una caratteristica del mezzo.<br /><br />
Alla quantità '''μSH''' relativa ad una sola spira si da il nome di [[flusso magnetico]] '''(Φ<sup>I</sup>)''' mentre alla quantità '''NΦ<sup>I</sup>=Φ''' si da il nome di flusso magnetico totale.<br />
Risulta allora:<br />
::::::::<math>\ A_v=\int_{}^{}v\ dt=\Phi=\nu SNH</math><br />
o anche<br />
::::::::<math>\ V={d\over dt}\int_{}^{}v\ dt=\nu NS{dH\over dt}={d\Phi\over dt}</math><br />
ossia la ''tensiona indotta è uguale alla variazione nell'unità di tempo del flusso concatenato''.