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@ -781,76 +781,110 @@ export default class Fisica extends Component {
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</Panel>
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<Panel>
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Flusso elettrico / Legge di Gauss
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Flusso elettrico
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<Todo>Da capire</Todo>
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È la differenza tra "quanto" campo elettrico <Plus>entra</Plus> e quanto campo elettrico <Minus>esce</Minus> da una certa area.
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<Latex>{r`\Phi_{elettrico} = 4 \pi \cdot k \cdot q = \frac{q}{\epsilon_0}`}</Latex>
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È proporzionale alla intensità del campo, alla dimensione dell'area scelta e a come l'area è disposta rispetto alla direzione del campo.
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Se il campo elettrico è uniforme, se ne può calcolare facilmente il valore:
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<Latex>{r`\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S} = E \cdot S \cdot \cos(\phi)`}</Latex>
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(dove <Latex>{r`\vec{S}`}</Latex> è il vettore dell'area che abbiamo scelto.)
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Legge di Gauss
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Il flusso elettrico uscente da una superficie è proporzionale alla carica presente al suo interno.
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<Latex>{r`\Phi_E = \frac{q_{interna}}{\epsilon_0}`}</Latex>
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E' equivalente alla Legge di Coulomb.
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</Split>
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Energia elettrica
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</h2>
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Energia potenziale elettrica
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</h3>
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Un corpo carico vicino ad altre cariche possiede un'<i>energia potenziale elettrica</i> <Latex>{r`U_e`}</Latex>.
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<Panel>
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Potenziale elettrico
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È il valore dell'energia potenziale elettrica per una carica unitaria.
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<Latex>{r`V = \frac{E_{elettrica}}{q}`}</Latex>
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La sua unità di misura è il <Latex>{r`V`}</Latex>olt.
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Forza elettromotrice (<i>fem</i>)
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</h3>
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Non è una forza, ma è la differenza di potenziale presente tra i due campi di una batteria o di un generatore di tensione.
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Elementi di un circuito
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</h2>
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Condensatore
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Immagazzina potenziale elettrico, permettendo di riutilizzarla in seguito.
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Per farlo, cattura cariche <Plus>positive</Plus> e <Minus>negative</Minus> sulle sue due armature; perchè questo avvenga, deve essere compiuto lavoro.
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Ha una <b>capacità</b> caratteristica, che in un condensatore a facce piane parallele è:
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<Latex>{r`C = \frac{q_{massima}}{\Delta V}`}</Latex>
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Condensatori di capacità maggiore immagazzinano più potenziale con meno carica.
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La capacità aumenta se viene messo qualcosa tra le armature:
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<Latex>{r`C_{nuova} = \kappa \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{s}`}</Latex>
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Dove <Latex>{r`\kappa`}</Latex> è la <i>costante dielettrica relativa</i> del materiale inserito, <Latex>{r`A`}</Latex> l'area di una armatura e <Latex>{r`d`}</Latex> la distanza tra le due armature.
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Se il campo elettrico creatosi tra le due armature supera la <i>rigidità dielettrica</i> del condensatore, la carica immagazzinata viene persa e ha luogo un <i>breakdown</i>.
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Energia elettrica
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</h2>
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Energia potenziale elettrica
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</h3>
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Un corpo carico vicino ad altre cariche possiede un'<i>energia potenziale elettrica</i> <Latex>{r`U_e`}</Latex>.
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</Panel>
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<Panel>
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Potenziale elettrico
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</h3>
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È il valore dell'energia potenziale elettrica per una carica unitaria.
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<Latex>{r`V = \frac{E_{elettrica}}{q}`}</Latex>
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</p>
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</Panel>
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<Panel>
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<h3>
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Forza elettromotrice (<i>fem</i>)
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</h3>
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<p>
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<Todo>Cos'è?</Todo>
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</Panel>
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</Split>
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<h2>
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Elementi di un circuito
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</h2>
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<Split>
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<Panel>
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<h3>
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Nodo
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</h3>
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<p>
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<Todo>Da fare</Todo>
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</Panel>
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<Panel>
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<h3>
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Maglia
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<p>
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<Todo>Da fare</Todo>
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</Panel>
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<Panel>
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<h3>
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||||
Condensatore
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</h3>
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<p>
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Immagazzina energia potenziale elettrica. <Todo>Da fare</Todo>
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</Panel>
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</Split>
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</Split>
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</div>
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)
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