Sinossi delle formule di elettromagnetismo (cap. 13–15, 17–19). Derivazioni e limiti di validità nei rispettivi capitoli.

Legge di Coulomb F=kq1q2r2F = k\,\frac{q_1 q_2}{r^2}

Campo e potenziale (carica puntiforme) E=kQr2V=kQrE = k\,\frac{Q}{r^2} \qquad V = k\,\frac{Q}{r}

Condensatore C=QVC=ε0Ad (piano)EC=12CV2C = \frac{Q}{V} \qquad C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}\ \text{(piano)} \qquad E_C = \tfrac12 C V^2

Legge di Ohm e potenza V=RiP=ViV = Ri \qquad P = Vi

Resistenze in serie e parallelo Rs=R1+R21Rp=1R1+1R2R_s = R_1 + R_2 \qquad \frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}

Forza di Lorentz F=qv×B\pq{F} = q\,\pq{v}\times\pq{B}

Campo magnetico di sorgenti B=μ0i2πr (filo)B=μ0iN (solenoide)B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}\ \text{(filo)} \qquad B = \frac{\mu_0 i N}{\ell}\ \text{(solenoide)}

Legge di Faraday-Neumann-Lenz

ΓE=ddtΦB\Gamma_E = -\ddt{\Phi_B}

Le equazioni di Maxwell in forma integrale: vedi il formulario del cap. 19.

Collegamenti

Argomenti: Elettrostatica · Circuiti elettrici · Magnetismo · Induzione elettromagnetica

Esercizi collegati: Circuito RC e trasmissione d’onda: circuiti, onde ed energia · Fotoelettrone in campo magnetico: quantistica e magnetismo · Sbarretta in campo magnetico: induzione, dinamica ed energia