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MAGNETI E MAGNETISMI

fisica


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MAGNETI E MAGNETISMI


Il magnetismo è la proprietà di alcuni corpi detti magnati di attirare oggetti di ferro. In un magnete tale capacità si concentra ai due poli, che sono considerati, uno positivo (nord magnetico) e l'altro ne 646g64g gativo (sud magnetico). I due poli non sono separabili fra loro. Il magnete è, quindi, formato da particelle dette magnetoni allineati regolarmente fra di loro. Se la disposizione regolare viene alterata, il corpo si smagnetizza. Certi corpi metallici si smagnetizzano permanentemente (azione duratura) o temporaneamente (azione rapida) se strofinati con un magnete.

Le proprietà magnetiche si trasmettono, per induzione, anche agli oggetti metallici disposti in un campo magnetico di una calamita (magnetismo indotto). Corpi come l'ambra, l'ebanite, la lana, se strofinati acquistano la proprietà detta elettrizzazione, di attirare corpi leggeri. Esistono due forme di elettricità negativa (dell'ambra) e positiva (del vetro). I fenomeni elettrici sono dovuti a spostamenti di elettroni lungo un corpo o fra due corpi diversi. Si generano quando si creano squilibri fra il numero degli elettroni e quello dei protoni degli atomi di una sostanza. I metalli sono conduttori di elettricità perché perdono facilmente elettroni dalle orbite periferiche dei loro atomi (perché ne hanno di meno); i non metalli sono isolanti perché trattengono gli elettroni e non propagano movimenti elettronici alle parti circostanti. Nei conduttori gli spostamenti elettronici riguardano la superficie esterna dei corpi sferici e delle reti metalliche. Nelle zone puntiformi dei conduttori si ha accunulo di cariche elettriche. I corpi elettrizzati per contatto acquistano carica delle stesso segno di quella del corpo elettrizzato, mentre, quelli che si elettrizzano per induzione in un campo elettrico si caricano con lo stesso segno del corpo inducente nelle parti a questo prossimo, con segno opposto nelle parti distanti. Col pendolino elettrico si può stabilire se un corpo è carico elettricamente e con l'elettroscopio si può identificare il tipo dicarica. L'intensità della carica elettrica è espressa dalla legge di Coulomb che si enuncia nel seguente modo: due cariche elettriche puntiformi (Q1 e Q2) si attraggono o si respingono con una intensità (F) direttamente proporzionale al prodotto delle intensità delle due cariche ed inversamente al quadrato della loro distanza


F= K Q1 x Q2

d2


LA CORRENTE ELETTRICA E LE SUE APPLICAZIONI


La coorente elettrica è un flusso regolare di elettroni lungo un conduttore costruito dal cavo elettrico. Lo spostamento degli elettroni nel conduttore si deve al fatto che ai 2 estremi di esso esiste una differenza della quantità delle cariche elettriche (detta differenza di potenziale o tensione) la quale fa passare gli elettroni dall'estremo a potenziale maggiore a quello a potenziale minore. Quanto più elevata è la differenza di potenziale tanto più rapido è il flusso degli elettroni nel conduttore. La differenza di potenziale si esprime in un'unità di misura della volt (V) in onore di Alessandro Volta. Per comprendere cos'è il volt occorre tenere presente che per portare una carica elettrica ad un certo potenziale bisogna compiere un lavoro. Un volt esprime il lavoro di un joule (J) per spostare la carica di un coulom (C) dall'estremo all'altro del conduttore.    V = J

C

Un altro elemento da considerare è l'intensità di corrente, cioè IDC che si valuta calcolando la quantità di cariche (Q) che ogni secondo attraversano la sezione del conduttore.     I = Q

sec.

L'intensità di misura dell'intensità di corrente è l'ampere (A).








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