Fisica classica/Leggi di Laplace: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Etichetta: Ripristino manuale
Riga 233:
Alcuni esercizi [[Esercizi di fisica con soluzioni/Leggi_di_Laplace_e_Ampère#2._Spira_circolare|es. Spira]], [[Esercizi di fisica con soluzioni/Leggi_di_Laplace_e_Ampère#3._Un_dipolo_ruotante|es. Dipolo ruotante]], [[Esercizi_di_fisica_con_soluzioni/Leggi_di_Laplace_e_Ampère#5._Una_spira_quadrata|es. spira quadrata]], [[Esercizi di fisica con soluzioni/Leggi_di_Laplace_e_Ampère#6._Un_disco_ruotante|es. disco conduttore ruotante]], [[Esercizi di fisica con soluzioni/Leggi_di_Laplace_e_Ampère#7._Spira_filo|es. Spira con un filo]], [[Esercizi di fisica con soluzioni/Leggi_di_Laplace_e_Ampère#8._Dipolo_magnetico_e_spira|es. Dipolo magnetico e spira]], precisano meglio quanto detto.
===Campo di un solenoide===
[[Immagine:SolenoivSolenoid-1_(vertical).png|thumb|100px|right|Un solenoide]]
[[Immagine:VFPt Solenoid correct.svg|thumb|300px|right|Linee del campo di un solenoide]]
Il campo all'interno di un solenoide può essere calcolato generalizzando quanto detto per una spira circolare.
Riga 259:
:<math>\vec m=NI\pi R^2 \hat k\ </math>
 
Un solenoide ideale ha una lunghezza molto maggiore del suo pipodiametro e le spire sono disposte in maniera coattacompatta cioè con distanza trascurabile. In tale caso il campo è lo stesso in qualsiasi punto della sezione. Un solenoide ideale rappresenta l'equivalente magnetico del condensatore a facce piane e parallele per il campo elettrico, in quanto nel suo volume il campo magnetico è uniforme.
 
===Azioni tra fili paralleli percorsi da corrente===