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ELETTROSTATICA WIKI SCARICARE


    Contents
  1. Esercizi di fisica con soluzioni/Elettrostatica
  2. Generatore a nastro di Van der Graaf
  3. Elettricità statica
  4. elettrostatica - Wikizionario

In fisica classica l'elettrostatica è una branca dell'elettromagnetismo che studia le cariche . Crea un libro · Scarica come PDF · Versione stampabile. In elettrostatica, l'induzione elettrostatica è un fenomeno tale per cui la carica elettrica . Crea un libro · Scarica come PDF · Versione stampabile. Cinematica · Statica e dinamica del punto materiale · Energia meccanica · Moti relativi · Dinamica di sistemi di punti materiali · Dinamica dei corpi rigidi · Statica. Con questo articolo desidero porre l'attenzione sugli effetti derivati dalla scarica elettrostatica e definire delle misure di protezione atte a. L'elettrostatica studia il comportamento e le proprietà del campo elettrico in caso statico, quando le cariche generatrici sono in quiete. Partire dallo studio statico.

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ELETTROSTATICA WIKI SCARICARE

L'elettricità statica si verifica quando le cariche elettriche si accumulano sulla superficie di un corpo. Questo è comunemente il risultato di due materiali che si allontanano o si strofinano fra loro. In questa guida spiegheremo come eliminare l'elettricità statica dal corpo. Per eliminare l'elettricità statica dai capelli, bisogna innanzitutto evitare di indossare cappelli di lana perché la lana genera attrito, e di conseguenza produce elettricità statica. Optare per cappelli di cotone o cashmere, o indossare cappellini di raso sotto il cappello di lana, se proprio non se ne vuole fare a meno.

Inoltre, aggiungendo alcune gocce di siero a base di silicone o l'olio di condizionamento su base giornaliera, sarà possibile creare una barriera che non permetterà alle cariche elettriche di accumularsi nei capelli.

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Esercizi di fisica con soluzioni/Elettrostatica

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Generatore a nastro di Van der Graaf

Possiamo addirittura calcolare la forza con cui la carica è attratta dal conduttore, sempre usando la carica immaginaria: sarà la forza attrattiva tra le due cariche, quindi. Quindi, il problema con la carica immaginaria risolve il problema col conduttore, tranne che in un caso : l'energia elettrostatica. Se usiamo la carica immagina, abbiamo:. Ma se calcoliamo l'energia del problema col piano, otteniamo esattamente la metà.

Quindi, assumendo che l'energia è contenuta nello spazio in cui il campo elettrico è diverso da zero, poiché questo spazio è esattamente la metà di quello del problema con le cariche immagine, concludiamo che l'energia elettrostatica è esattamente la metà.

Possiamo utilizzare il metodo delle immagini anche per risolvere altri sistemi che non comprendano un piano conduttore infinito. Nel caso del piano, con una qualsiasi distribuzione di carica in un semispazio, basta prendere una distribuzione si carica simmetrica rispetto al piano per risolvere il problema, esattamente come nel caso della carica singola.

Se invece abbiamo un conduttore sferico e una carica, le cose cambiano un poco. Stavolta il potenziale è generato in un tutto lo spazio escluso il volume del conduttore che è equipotenziale e dipende da fattori diversi , e la carica indotta si posiziona, anche stavolta, non uniformemente lungo la superficie sferica. Facciamo riferimento alla figura 3.

Otteniamo il sistema:. La seconda soluzione è quella ci interessa:. Quindi il potenziale in tutto lo spazio vale:. In tutto il nostro discorso su conduttori che si inducono, abbiamo sempre dato per scontato che una carica induce su un conduttore una carica opposta e, quindi, i due si attraggono.

Elettricità statica

Esiste un caso particolare, scoperto molto recentemente nel , in cui una carica e un conduttore, in induzione, si respingono. Tuttavia, esiste un punto in cui si respingono. Se prendessimo la carica isolata, questa genererebbe nello spazio un campo radiale, le cui superfici equipotenziali sono delle sfere. Quindi, che il guscio semisferico ci sia oppure no, non fa differenza esattamente come nell'idea alla base del metodo delle immagini. Quindi, solo in questo caso particolare , abbiamo che l'energia potenziale ha un minimo figura 3.

elettrostatica - Wikizionario

Sebbene questo possa sembrare strano e anche difficile da accettare, è dovuto alla natura del problema. Infatti, poiché il conduttore ha uno spessore inesistente, le cariche non si distribuiscono lungo la superficie interna o esterna, ma devono trovarsi tutte lungo la stessa superficie sferica.

Le cariche negative, quindi, attratte dalla carica, si sposteranno nei punti più vicini, mentre quelle positive tenderanno ad allontanarsi e quindi ad ammassarsi alle estremità del guscio figura 3. Al contrario, le cariche positive hanno si una distanza più grande, ma l'angolo è più piccolo. Esisterà quindi un punto dove la forza generata da queste cariche prevarrà su quella generata dalle cariche negative e, quindi, il conduttore e la carica si attrarranno.