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Corrente di spostamento e Equazioni di Maxwell

Scorciatoie: Differenze, Analogie, Jaccard somiglianza Coefficiente, Riferimenti.

Differenza tra Corrente di spostamento e Equazioni di Maxwell

Corrente di spostamento vs. Equazioni di Maxwell

In fisica, la corrente di spostamento è una grandezza fisica che rappresenta la variazione temporale del campo elettrico introdotta per descrivere la formazione di un campo magnetico in presenza di un campo elettrico variabile nel tempo. In fisica, in particolare nell'elettromagnetismo, le equazioni di Maxwell, elaborate da James Clerk Maxwell, sono un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali lineari accoppiate (due vettoriali e due scalari, per un totale di otto equazioni scalari) che, insieme alla forza di Lorentz, costituiscono le leggi fondamentali che governano l'interazione elettromagnetica.

Analogie tra Corrente di spostamento e Equazioni di Maxwell

Corrente di spostamento e Equazioni di Maxwell hanno 13 punti in comune (in Unionpedia): Campo elettrico, Campo elettromagnetico, Campo magnetico, Carica elettrica, Circuitazione, Corrente elettrica, Densità di corrente elettrica, Equazione di continuità, Fisica, Induzione elettrica, Legge di Ampère, Polarizzazione elettrica, Teorema del flusso.

Campo elettrico

In fisica, il campo elettrico è un campo di forze generato nello spazio dalla presenza di una o più cariche elettriche o di un campo magnetico variabile nel tempo.

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Campo elettromagnetico

In fisica il campo elettromagnetico è un campo tensoriale responsabile dell'interazione elettromagnetica, una delle quattro interazioni fondamentali.

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Campo magnetico

In fisica, in particolare nel magnetismo, il campo magnetico è un campo vettoriale solenoidale generato nello spazio dal moto di una carica elettrica o da un campo elettrico variabile nel tempo.

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Carica elettrica

In fisica, la carica elettrica è una grandezza fisica scalare dotata di segno, ed è una proprietà fondamentale della materia.

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Circuitazione

In matematica, la circuitazione o circolazione di un campo vettoriale \mathbf v(P) nel punto P di una curva \ell è il prodotto scalare: dove d \ell è lo spostamento infinitesimo di P lungo \ell e \alpha l'angolo che il campo forma con \ell.

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Corrente elettrica

In fisica ed elettrotecnica la corrente elettrica è lo spostamento complessivo delle cariche elettriche.

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Densità di corrente elettrica

In elettromagnetismo la densità di corrente elettrica è il vettore il cui flusso attraverso una superficie rappresenta la corrente elettrica che attraversa tale superficie.

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Equazione di continuità

In fisica, l'equazione di continuità è un'equazione differenziale che esprime in forma locale la legge di conservazione per una generica grandezza fisica utilizzando il flusso della grandezza attraverso una superficie chiusa.

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Fisica

La fisica è la scienza della natura nel senso più ampio.

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Induzione elettrica

In fisica, l'induzione elettrica, anche detta spostamento elettrico, è un campo vettoriale utilizzato in elettromagnetismo per descrivere la polarizzazione elettrica di un materiale dielettrico in seguito all'applicazione di un campo elettrico.

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Legge di Ampère

In fisica, nell'ambito dell'elettromagnetismo, il teorema di Ampère o legge di Ampère è una legge fisica che afferma che l'integrale lungo una linea chiusa del campo magnetico è uguale alla somma delle correnti elettriche a essa concatenate moltiplicata per la costante di permeabilità magnetica del vuoto \mu_0.

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Polarizzazione elettrica

In fisica, la polarizzazione elettrica nei materiali è un termine utilizzato per descrivere la formazione di dipoli elettrici all'interno di un materiale, costituiti dalla carica elettrica posseduta dagli atomi e dalle molecole di cui esso è composto, in seguito all'applicazione di un campo elettrico.

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Teorema del flusso

Il teorema del flusso, noto anche come teorema di Gauss, nella teoria dei campi vettoriali, afferma che i campi vettoriali radiali dipendenti dal reciproco del quadrato della distanza dall'origine hanno un flusso attraverso una qualunque superficie chiusa che dipende solo dalla carica in essa contenuta ed è indipendente dalla posizione interna delle cariche che lo generano.

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La lista di cui sopra risponde alle seguenti domande

Confronto tra Corrente di spostamento e Equazioni di Maxwell

Corrente di spostamento ha 16 relazioni, mentre Equazioni di Maxwell ha 104. Come hanno in comune 13, l'indice di Jaccard è 10.83% = 13 / (16 + 104).

Riferimenti

Questo articolo mostra la relazione tra Corrente di spostamento e Equazioni di Maxwell. Per accedere a ogni articolo dal quale è stato estratto informazioni, visitare:

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