Scheda insegnamento (lingua italiana)

Stampato il 19.05.2024 ore 23:24

Insegnamento

Elettrotecnica
Electrical Science

Corso di Laurea

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
First Level Degree in Electrical Engineering

Anno

Periodo didattico

Crediti

5

Docente:   Fabrizio Bellina Anno accademico:   2003/2004

Obiettivi formativi specifici: Propedeuticità obbligatorie: Competenze acquisite (max. 500 caratteri per riga):
Lezioni ed esercitazioni Ore
Argomenti Contenuti specifici  
Cariche elettriche e campo di corrente.  Carica libera, carica legata. Densità di carica. Densità ed intensità di corrente, equazione di continuità della carica. Flusso vettoriale attraverso una superficie 2
Generalità sulle forze elettriche  Forze elettriche specifiche e campo elettrico. Integrale curvilineo di vettore. Lavoro elettrico, tensione. Voltmetro. Forze conservative e non conservative. Potenziale scalare, superfici equipotenziali. Lavoro elettrico per unità di volume. 3
Effetti dissipativi  Leggi di Ohm e di Joule. Resistenza elettrica. Conducibilità dei materiali. Leggi di Ohm e di Joule per le grandezze specifiche. Resistività dei tubi di flusso di forma generica. 3
Generatori elettrici  Lavoro elettrico del campo coulombiano. Comportamento a vuoto, forze elettromotrici impresse. Comportamento a carico. Misure di tensione nei generatori. Bilanci di potenza. Tipi di generatori. 3
Campo Elettrostatico  Vettore campo elettrico, potenziale elettrostatico. Vettore spostamento elettrico, teorema di Gauss. Campo elettrostatico cilindrico e sferico. Corpi conduttori, principio di metallizzazione. Equazioni costitutive per i materiali dielettrici, vettore polarizzazione e densità di carica di polarizzazione. Equazioni di Laplace e di Poisson. Condizioni al contorno e comportamento sulle superfici di discontinuità. Condensatore, capacità, calcolo della capacità per geometrie notevoli. Energia elettrostatica. Capacità parziali, poligono di capacità. 8
Campo Magnetico  Leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. Vettori induzione magnetica, potenziale vettore magnetico. Forza elettrica specifica e mozionale, campo elettrico indotto, campo elettrico generico. 2ª equazione di Maxwell. Vettore campo magnetico, legge di Ampere. Campo magnetostatico generato da solenoidi di geometria notevole. Densità di corrente di spostamento e totale, 1ª equazione di Maxwell. Equazioni vettoriali di Laplace e di Poisson, espressioni dei campi in un mezzo uniforme. Condizioni al contorno e comportamento sulle superfici di discontinuità. Magnetizzazione dei materiali, equazioni costitutive, isteresi magnetica. Coefficienti di auto e mutua induzione. Auto e mutue inertanze. Lavoro di magnetizzazione. Energia magnetica, lavoro d'isteresi. Forze nel campo magnetico, forza su conduttori percorsi da corrente 14
Circuiti magnetici  Potenziale scalare magnetico, riluttanza, permeanza, legge di Hopkinson. Nuclei ferromagnetici, leggi di Kirchhoff per i circuiti magnetici. Circuiti con magneti permanenti. Induttori con nuclei ferromagnetici. 3
 Totale ore lezioni ed esercitazioni 36 
 di cui di esercitazione  
Ulteriori attività di didattica assistita
Ore
  Laboratorio  
  Seminari e/o testimonianze  
  Corsi integrativi  
  Visite guidate  
   
 Totale ore dedicate ad altre attività di didattica assistita 0 
 Totale ore complessive
36 

Modalità d'esame: Prova scritta e orale

Testi consigliati: Ulteriore materiale didattico o informazioni reperibili al sito http:// web.diegm.uniud.it/elettrotecnica


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