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      <title>Il campo magnetico by Mariachiara Sera</title>
      <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2017-05-31 11:48:00 UTC</pubDate>
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         <title>Il campo magnetico</title>
         <author>mary_alexa</author>
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         <description><![CDATA[<div>Un magnete genera un campo magnetico nello spazio che lo circonda. Esso è descritto da un vettore B.</div><ul><li>La direzione è data dalla retta che unisce i poli del magnete di prova</li><li>Il verso va dal polo sud al polo nord di tale magnete</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 11:51:54 UTC</pubDate>
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         <title>Le linee di campo</title>
         <author>mary_alexa</author>
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         <description><![CDATA[<div>Le linee del campo magnetico sono:</div><ul><li>In ogni punto sono tangenti alla direzione del campo magnetico</li><li>Escono dal polo nord ed entrano dal polo sud dei magneti</li><li>Hanno una densità direttamente proporzionale all'intensità del campo magnetico</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 12:07:52 UTC</pubDate>
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         <title>L&#39;intensità del campo magnetico</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174602441</link>
         <description><![CDATA[<div>La grandezza B dipende solo dalle caratteristiche del magnete o della corrente elettrica da cui ha origine il campo magnetico, per questo assumiamo B come intensità del campo magnetico, data dalla formula:</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 12:13:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>L&#39;esperienza di Oersted</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174604899</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Oersted dispose nella direzione sud-nord, sopra un ago magnetico, un filo elettrico collegato a una batteria</li><li>Quando nel filo passava corrente, l'ago ruotava e tendeva a disporsi perpendicolarmente al filo stesso</li></ul><div>L'esperienza di Oersted mette in luce che <strong>un filo percorso da corrente genera un campo magnetico.</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=6KnfomURtC4" />
         <pubDate>2017-05-31 12:28:37 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>L&#39;esperienza di Faraday</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174606874</link>
         <description><![CDATA[<div>Mettendo un filo percorso da corrente in un campo magnetico in direzione perpendicolare alle linee di campo, sul filo agisce una forza perpendicolare sia al filo stesso, sia alle linee del campo magnetico.<br>Faraday osservò che <strong>un filo percorso da corrente, in un campo magnetico, subisce una forza</strong>. Il verso della forza magnetica che agisce su un filo rettilineo percorso da corrente è dato dalla regola della mano destra, ponendo:</div><ul><li>Il pollice della mano destra nel verso della corrente</li><li>Le altre dita nel verso del campo magnetico</li></ul><div>Il verso della forza è quello che esce dal palmo della mano.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=w5OSoVt74ZM" />
         <pubDate>2017-05-31 12:39:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>L&#39;esperienza di Ampère</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174608529</link>
         <description><![CDATA[<div>Ampère constatò che due fili rettilinei e paralleli si attraggono se sono percorsi da corrente nello stesso verso, mentre si respingono se conducono correnti elettriche che hanno versi opposti. Da qui si ottiene la legge di Ampère:<br><strong>La forza che agisce su un tratto di lunghezza l di ciascuno dei due fili è direttamente proporzionale a l e alle intensità 1 e 2 delle due correnti che circolano; inoltre è inversamente proporzionale alla distanza d tra i fili</strong>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 12:47:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>La forza magnetica su un filo percorso da corrente</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174611092</link>
         <description><![CDATA[<div>Conoscendo il campo magnetico B, si può determinare la forza F che agisce su un pezzo di filo di lunghezza l percorso da una corrente di intensità i. Quando il filo è perpendicolare alle linee di campo, vale la formula:<br><strong>F = B i l .<br></strong>Se il filo non è perpendicolare al campo magnetico, la forza è più piccola. Usando il prodotto vettoriale, con una sola formula si può esprimere tutte le caratteristiche del vettore F (direzione, verso e modulo) :</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 13:01:45 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>La legge di Biot-Savart</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174614401</link>
         <description><![CDATA[<div>In un punto a distanza d da un filo rettilineo, molto lungo rispetto a d, in cui passa una corrente di intensità i, il modulo del campo magnetico è dato dalla formula:</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 13:18:12 UTC</pubDate>
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         <title>Il campo magnetico di una spira</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174616164</link>
         <description><![CDATA[<div>In ogni punto dell'asse di una spira circolare il campo magnetico B è perpendicolare al piano che contiene la spira. Se il raggio della spira è R e l'intensità della corrente elettrica che la attraversa è i, il modulo del campo magnetico in un punto dell'asse a distanza y dal centro risulta:</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 13:25:13 UTC</pubDate>
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         <title>Il campo magnetico di un solenoide</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174617468</link>
         <description><![CDATA[<div>Una bobina di filo conduttore avvolto a elica è detta solenoide, l'insieme di tante spire circolari tutte uguali, poste una di fianco all'altra. Si chiama passo del solenoide la distanza tra due spire contigu. Il campo magnetico esterno a un solenoide infinito percorso da corrente è nullo, mentre quello interno è uniforme e parallelo all'asse del solenoide. Indicando con l la lunghezza del solenoide, con N il numero delle sue spire, con i l'intensità della corrente che circola nel solenoide, il modulo del campo magnetico al suo interno è dato dalla formula:</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 13:30:14 UTC</pubDate>
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         <title>La forza di Lorentz</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174619626</link>
         <description><![CDATA[<div>Il campo magnetico è generato da cariche elettriche <strong>in movimento </strong>e, a loro volta, le cariche elettriche in movimento sono soggette a forze quando si trovano in un campo magnetico. Una carica puntiforme q che si muove con velocità v in un campo magnetico B risente di una forza F, data dalla formula:</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 13:39:52 UTC</pubDate>
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         <title>Il settore di velocità</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174621519</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Se tutte le particelle del fascio hanno la stessa velocità, si può determinare il modulo v di tale velocità misurata i valori di E e di B in corrispondenza dei quali il fascio non viene deviato</li><li>Se il fascio contiene particelle che hanno diverse velocità, solo quelle la cui velocità soddisfa v=E/B, passano il foro praticato nello schermo</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 13:47:25 UTC</pubDate>
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         <title>L&#39;effetto Hall</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174623726</link>
         <description><![CDATA[<div>Se una lamina conduttrice è percorsa da corrente in direzione  perpendicolare a un campo magnetico, tra i suoi margini, in direzione trasversale sia al campo che alla corrente, si crea una differenza di potenziale, il cui segno dipende dal segno dei portatori di carica in movimento all'interno del materiale.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 13:55:52 UTC</pubDate>
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         <title>La tensione di Hall</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174624657</link>
         <description><![CDATA[<div>Le cariche&nbsp; negative si accumulano al margine superiore della lamina e quelle positive restano al margine superiore. La separazione delle cariche crea un campo elettrico, ad un certo punto si crea una situazione di equilibrio: la forza elettrica bilancia la forza magnetica e gli elettroni non subiscono più alcuna deviazione. La tensione di Hall è data dalla formula: <strong>ΔV = d v B</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 13:59:39 UTC</pubDate>
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         <title>Il moto di una carica in un campo magnetico </title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174626848</link>
         <description><![CDATA[<div>La forza di Lorentz che agisce su una carica puntiforme q in moto in un campo magnetico B, ha sempre direzione perpendicolare alla velocità vettoriale v della carica e quindi al suo spostamento istantaneo Δs, ciò significa che <strong>W = F Δs= 0</strong>.<br>La variazione dell'energia cinetica ΔK di un punto materiale è uguale al lavoro W della forza totale che agisce su di esso. Pertanto <strong>W = ΔK = 0</strong>.<br>Ciò significa che <strong>la forza di Lorentz non può cambiare il modulo della velocità di una particella carica; essa modifica, invece, la direzione del vettore velocità</strong>.<br><strong>In un campo magnetico uniforme, una particella carica con velocità iniziale perpendicolare alle linee di campo compie un moto circolare uniforme</strong>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 14:09:08 UTC</pubDate>
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         <title>Il flusso del campo magnetico</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174629584</link>
         <description><![CDATA[<div>Data una superficie Ω :</div><ul><li>si sceglie la faccia positiva della superficie</li><li>si suddivide la superficie in n piccole parti, tali che ciascuna sia quasi piana e abbia all'incirca lo stesso campo magnetico in tutti i suoi punti</li><li>si rappresenta ogni parte con un vettore superficie ΔS e per ogni parte, si calcola il prodotto scalare B ΔS</li><li>si sommano tutti e n i contributi</li></ul><div>Il flusso del campo magnetico attraverso Ω è dato dalla sommatoria:</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 14:21:27 UTC</pubDate>
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         <title>Il teorema di Gauss per il magnetismo</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174631142</link>
         <description><![CDATA[<div>Il flusso del campo magnetico attraverso qualunque superficie chiusa è uguale a zero</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 14:28:21 UTC</pubDate>
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         <title>La circuitazione del campo magnetico</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174631669</link>
         <description><![CDATA[<div>La circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa orientata viene così definita:</div><ul><li>Si suddivide la linea L in n piccoli tratti, tali che ciascuno, approssimativamente, sia rettilineo e abbia lo stesso campo magnetico in tutti i suoi punti</li><li>Si rappresenta ogni singolo tratto con un vettore spostamento Δl e si calcola il prodotto scalare B Δl</li><li>si sommano tutti e n i contributi</li></ul><div>Dunque, vale la definizione:</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 14:30:53 UTC</pubDate>
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         <title>Il teorema di Ampère</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174634421</link>
         <description><![CDATA[<div>La circuitazione del campo magnetico lungo qualunque cammino chiuso L è direttamente proporzionale alla corrente concatenata con L.<br>Una corrente si dice concatenata con il cammino chiuso L se attraversa una superficie che ha L come contorno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 14:42:22 UTC</pubDate>
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         <title>Magnetismo, esperimento di Oersted, esperimento di Faraday, Legge di Ampere</title>
         <author>mary_alexa</author>
         <link>https://padlet.com/mary_alexa/7wdsxalz4gw7/wish/174635320</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-05-31 14:46:23 UTC</pubDate>
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