ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ & ΠΕΔΙΑ

Σχετικά έγγραφα
Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. Παράδειγµα: Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου µέσα σε µαγνητικό πεδίο. z B. m υ MAΓΝΗTIKΟ ΠΕ ΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΕΦ 27) Μαγνητικές δυνάμεις

Φυσική για Μηχανικούς

B 2Tk. Παράδειγμα 1.2.1

Η φορά του μαγνητικού πεδίου είναι από το βόρειο (N) στο νότιο πόλο του μαγνήτη (S). Τότε ο δίσκος δημιουργεί μαγνητικό πεδίο + +

8η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1 Ασκήσεις 8 ου Κεφαλαίου

ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΚΕΦ 28)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ορίζοντας την δυναμική ενέργεια σαν: Για μετακίνηση του φορτίου ανάμεσα στις πλάκες: Ηλεκτρικό Δυναμικό 1

Πηγές μαγνητικού πεδίου Νόμος Ampere. Ιωάννης Γκιάλας 21 Μαίου 2014

Φυσική για Μηχανικούς

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Η F m είναι δύναμη εξαρτώμενη από την ταχύτητα

Φυσική για Μηχανικούς

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό πεδίο νόμος Gauss. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

Φυσική για Μηχανικούς

ΘΕΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο. Τμήμα

ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΘΕΜΑ 1 2 Ι =Ι. ομοιόμορφα στη διατομή του αγωγού θα ισχύει: = 2. Επομένως Β = μbοb r / 2παP P, για r α. I π r r

Φυσική για Μηχανικούς

Andre-Marie Ampère Γάλλος φυσικός Ανακάλυψε τον ηλεκτροµαγνητισµό. Ασχολήθηκε και µε τα µαθηµατικά.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Φυσική για Μηχανικούς

Λύση: Η δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό δίνεται από την

1. Ηλεκτρικό Φορτίο. Ηλεκτρικό Φορτίο και Πεδίο 1

Φυσική για Μηχανικούς

Νόμος Ampere- Διανυσματικό Δυναμικό

Μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Από τη Φυσική της Α' Λυκείου

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Ενότητα 5: Μαγνητικά πεδία. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΦΥΕ 14 6η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι ϐαθµολογικά ισοδύναµες)

Παρουσίαση Εννοιών στη Φυσική της Β Λυκείου. Κεφάλαιο Τρίτο Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS ΚΕΦ.. 23

ΕΡΓΑΣΙΑ 6. Ημερομηνία Παράδοσης: 29/6/09

Πρόβλημα 7.1. την πρώτη, ένα R όταν συγκλίνει στην δεύτερη). Επομένως

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Επικαμπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώματα. Γ.1 Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23)

Φυσική για Μηχανικούς

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

d E dt Σχήμα 3.4. (α) Σχηματικό διάγραμμα απλού εναλλάκτη, όπου ένας αγώγιμος βρόχος περιστρέφεται μέσα

8. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Φυσική ΙΙ Δ. Κουζούδης. Πρόβλημα 8.6.

Φυσική Θετικής & Τεχν/κής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας

Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. q e = C Φορτίο Ηλεκτρονίου 1.1. Ηλεκτρικό Πεδίο 2.1. Ηλεκτρικό Πεδίο Σημειακού Φορτίου Q Ηλεκτρικό Πεδίο Σημειακού

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Φυσική για Μηχανικούς

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Β Λυκείου Μάρτιος Φυσική ΘΕΜΑ A

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η αρνητική φορά του άξονα z είναι προς τη σελίδα. Για να βρούμε το μέτρο του Β χρησιμοποιούμε την Εξ. (2.3). Στο σημείο Ρ 1 ισχύει

Physics by Chris Simopoulos

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ

Φυσική για Μηχανικούς

ΦΥΕ14 - ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Προθεσμία αποστολής: 4/7/2006

ΦΥΕ14, Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Στοιχεία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Φυσική για Μηχανικούς

Μαγνητισμός μαγνητικό πεδίο

Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Ηλεκτρικοί Κινητήρες Γεννήτριες (εισαγωγικές σημειώσεις)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Διανύσματα 1. Διανύσματα Πρόσθεση Διανυσμάτων Φυσική ποσότητα που περιγράφεται μόνο από ένα αριθμό ονομάζεται βαθμωτή.

Φυσική για Μηχανικούς

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

Ασκήσεις 7 ου Κεφαλαίου

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Θέµατα Εξετάσεων 100. Μαγνητικό πεδίο

Kεφ. 15 (pages 1-18) MAΓΝΗTIKΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

Επιταχύνοντας έναν αγωγό σε μαγνητικό πεδίο

8 η Διάλεξη Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, φαινόμενα συμβολής, περίθλαση

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ. Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο γεννά ηλεκτρικό ρεύμα

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

website:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 27 Μαίου 2014

Transcript:

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ & ΠΕΔΙΑ =0 Αλληλεπιδράσεις μαγνητών με ηλεκτρικά ρεύματα Αλληλεπιδράσεις μαγνητών με κινούμενα ηλεκτρικά φορτία Οι αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν μόνον όταν τα ηλεκτρικά φορτία είναι κινούμενα Laplace

Oι δυνάμεις μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών ηλεκ = 0 λόγω ηλεκ. ουδετερότητας ΣQ = 0 Έλξη είναι δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρονίων με (αντι-)παράλληλες ταχύτητες Άπωση Έλξη ' ' ' ' Άπωση ' Ηλεκτροστατική δύναμη ' = [σταθερά] Έλξη ' 2 Διανυσματική μορφή Άπωση ' = - [σταθερά ] Κινούμενα φορτία Μαγνητική δύναμη ' 2 Διανυσματική μορφή ' '

Έλξη Μαγνητική δύναμη (φορτίων με αντιπαράλληλες ) ' = - [σταθερά ] ' [σταθερά ] = 1.00 10-7 Ν s 2 [σταθερά ] = C 2 ' 2 ' ' ' Διανυσματική μορφή Άπωση Ν s 2 2 Ν s μ ο = 10-7 = 1.26 10-6 C 2 C 2 (μαγνητική) διαπερατότητα ', κάθετα στο ε ο = 8.85 10-12 C 2 /(Nm 2) ηλεκ = μαγν = - Ποιά η σχέση μεταξύ ηλεκτρικής και μαγνητικής δύναμης 1 ' ηλεκ ε 2 ο = ( ε o ') -1 μαγν ' 2 = (1.12 10-17 s 2 /m 2 ) -1 ( ') -1 ' = 9 10 16 m 2 /s 2 1/( ') -1 = (3 10 8 m/s ) 2 1/( ') -1 ηλεκ μαγν = Γι αυτό το λόγο : όταν,' << c Τότε: ηλεκ >> μαγν (3 10 8 m/s ) 2 ( ') -1 c : ταχύτητα φωτός c 2 = ( ε o ) -1

μαγν = - ' 2 (' ) ' ' y Αν '=0 ή =0 τότε μαγν = 0 ' (' ) (' ) ' y

' ' ' ' y μαγν (, ') δεν είναι πάντα συγκραμικές άρα Δράση = αντίδραση Δεν ισχύει η διατήριση της ορμής σε κινούμενα φορτία Ηλεκτρικό πεδίο Κινούμενο φορτίο μεταφέρει σωματιδιακή μάζα και ηλεκτρικό πεδίο Στην ενέργεια ηλεκ. πεδίου αντιστοιχεί μάζα Άρα ρέει ηλεκτρική ενέργεια στο χώρο και πεδιακή μάζα Επομένως διατηρείται η ολική ορμή των σωματιδίων και του πεδίου άρα J μαζών J πεδίου = σταθερό

Μαγνητικά πεδία Η μαγν σε κινούμενα φορτία ασκείται εξ'επαφής μέσω του μαγνητικού πεδίου όπως η ηλεκ ασκείται σε σημειακά φορτία εξ'επαφής μέσω του ηλεκτ. πεδίου. Ορισμός του ηλεκτρικού πεδίου Το ηλεκ. πεδίο (E) σε απόσταση από φορτίο ' ορίζεται από μέτρο Ε=/ Το Ε είναι ανεξάρτητο από το "δοκιμαστικό" φορτίο = 1 ε ο Ε ηλ = E ' 2 ' E '<0 '>0 ', είναι παράλληλα μαγν = Το Β μεταφέρεται στη θέση από το όπου αναφέρεται B B Ορισμόςτου μαγνητικού πεδίου ' Θ ' = B Θ 2 ' ' μαγν = επί Β μαγν = Β B = B = Δοκιμαστικό φορτίο με ταχύτητα επί μαγν = '' 2 B άρα το επί είναι '' 2 B άρα το επί είναι Εξωτ. γινόμενο μαγν = (μ ο /) / 2 Μονάδα μαγνητικού πεδίου B = μαγν / 1Τesla = 1T = 1Ν / {1C m/s} To Μέτρο του Β 1T = 1N (Cm/s)= 1 Webe/m 2

Γραμμές Μαγνητικού πεδίου Οι Γραμμές Μαγνητικού πεδίου είναι πάντα κλειστές δεν ξεκινούν ούτε καταλήγουν πουθενά αυτό γιατί πάντα Β Διεύθυνση Γραμμών Μαγνητικού πεδίου κανόνας δεξιού χεριού Εδώ η πυκνότητα των Γραμμών Μαγνητικού πεδίου δεν απειρίζεται Η πυκνότητα των Γραμμών Μαγνητικού πεδίου απειρίζεται μόνο κοντά στο φορτίο Κινούμενο φορτίο με ταχύτητα ανάλογο του 1/ 2 Η πυκνότητα των Γραμμών Μαγνητικού πεδίου δείχνει την ένταση του Β η φορά τους : σύμφωνα με το κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία ' Κ A Λ

Με αυτό το νόμο βρίσκω το μαγνητικό πεδίο που δημιουργούν ρεύματα σε αγωγούς οποιουδήποτε σχήματος πολύ σημαντικό!!! Νόμος των Bot-Saat P θ dβ db = d' 2 (' ) dl d' db = d' 2 (' snθ) dβ db = db = d' = dt ' = dl / dt dt = dl / ' d' = dl / ' ( dl/') 2 ( dl ) θ 2 dy (' snθ) db = Νόμος Bot- Saat y db = y = cot(π-θ) = - cotθ B = 0 y π B = ( dl snθ) 2 Mε ολοκλήρωση σε όλο το μήκος του σύρματος βρίσκεται το Β Το μαγνητικό πεδίο σε απόσταση από πολύ μακρύ σύρμα που διαρρέεται από ρεύμα (snθ) B = 2π dy = csc 2 θ dθ dθ B = - 8 8 ( dy snθ) 2 ( snθ) 2 dy = / sn(π-θ) = / snθ dy = (1/sn 2 θ) dθ [-cosθ] π 0 d' ' = dl Άρα αντί για d και έχω (ρεύμα που μετριέται εύκολα) και dl

B = 2π Το μαγνητικό πεδίο είναι αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης Το μαγνητικό πεδίο στον άξονα κυκλικού βρόχου ακτίνας R που διαρρέεται από ρεύμα dβ 90-α dβ db = dl 2 R 2 α R y 2 Μόνον η db επιζεί dl db = db cos(90-α) = db snα = snα = R/( 2 R 2 ) 1/2 dl 2 R 2 snα B = βρόχο Rdl ( 2 R 2 ) 3/2 R = 2πR ( 2 R 2 ) 3/2 B = 2π πr 2 ( 2 R 2 ) 3/2

B = 2π πr 2 ( 2 R 2 ) 3/2 Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού Μαγνητικό δίπολο Mοιάζει με το ηλεκ. πεδίο ηλεκ. διπόλου Για >>R B = B = 2π 2π Σε περιστρεφόμενο ηλεκ. φορτίο αντιστοιχεί μαγνητική διπολική ροπή μ 3 πr 2 3 μ = πr 2 Μαγνητική διπολική ροπή βρόχου μ = ρεύμα εμβαδόν Για οποιοδήποτε βρόχο μ = Σ μ μ = 9.3 10-24 Αm 2 Μαγνητικό πεδίο ηλεκτρονίου

', τυχαία διεύθυνση μαγν = ('' ) μαγν = - 1 2 ' 2 (' ) μαγν = B B = 1 2 ('' ) B : μαγνητικό πεδίο σε απόσταση από φορτίο ' με ' Θεωρούμε δοκιμαστικό φορτίο στο οποίο προσδίδεται ταχύτητα. Β (μ ο /2π) ('' ) θ ' Θ = B ' Θα ασκηθεί δύναμη : B=(μ 0 /) ('' )=0 Το Β γίνεται ma όταν ' & είναι κάθετα και =0 όταν είναι παράλληλα άρα είναι ανάλογο του ' B snθ και έχει τη διεύθυνση του : ' Θ =Π ή 2π Το γίνεται ma όταν Β & είναι κάθετα και =0 όταν είναι παράλληλα άρα είναι ανάλογο του ' B snθ και έχει τη διεύθυνση του : ' = () B ('') = B B B B ma B ma = B =0 Θ ' ' Θ=π/2 Θ=0 ή 2π ma = B Θ =π/2 '

Ηλεκτρικό δίπολο Οι Γραμμές ηλεκτρικού πεδίου αρχίζουν από και καταλήγουν σε - Ε - (Κλειστή) Επιφάνεια Gauss Φ=/ε ο =0 Η Φ ηλεκτρικού διπόλου είναι 0 Φ=/ε ο Ο αριθμός των δυναμ. γραμμών ηλεκτρικού πεδίου που ανδύονται η καταλήγουν από μία οποιαδήποτε κλειστή S που περικλείει το φορτίο ολικό είναι η ηλεκτρική ροή : Φ=ΕS= ολικό /ε ο Nόμος Gauss Β Οι Γραμμές Μαγνητικού πεδίου είναι πάντα κλειστές δεν ξεκινούν ούτε καταλήγουν πουθενά σαν σε ηλεκ. δίπολο Κλειστή επιφάνει α Γραμμές μαγνητικού πεδίου Εισερχόμενες = εξερχόμενες δεν υπάρχουν πηγές ή καταβόθρες μαγν. γραμμών Άρα ο αριθμός των δυναμ. γραμμών μαγνητικού πεδίου που περνούν από μία οποιαδήποτε κλειστή S, η μαγνητική ροή, είναι : Φ=ΒS=0 όπως σε ηλεκτρικό δίπολο Μαγνητική ροή : Β ds =0 Τροποποιημένη μορφή του Νόμου του Gauss για μαγνητικό πεδίο