Brianz ha scritto:Mi trovi perplesso.
Come ero io all'inizio.
Brianz ha scritto:E se, mantenendoli collegati sempre agli stessi punti, li scambi di posto sul tavolo, cosa succede?
Quello che stava a sinistra ora si trova a destra e, dotato di senso di orientamento, continua a segnare negativo oppure perde l'orientamento e così pure quello "destro"?
Se lo strumento di destra pian piano lo sposti verso sinistra, la misura varia, e quando sei arrivato a sinistra misurerà esattamente ciò che misura lo strumento che fin dall'inizio era a sinistra.
Brianz ha scritto:Siamo tutti convinti che a causa dei parametri dispersi del circuito reale sia corretta la lezione. E anche necessaria perché dovrebbe essere importante che il futuro dot o ing sappia che tra il modello, lo schema elettrico e la realtà c'è più di una leggere differenza (cosa questa che dovrebbe essere il succo e non mi pare molto evidenziata).
Il problema qui non sono i parametri dispersivi del circuito. Il problema è che per campi non conservativi la legge di Kirchhoff non è più valida! E a seconda di come posizioni le sonde dello strumento, le spire che effettivamente concatenano flusso magnetico cambiano, includendo un resistore invece che l'altro.
Brianz ha scritto:Però se il punto di misura è esattamente lo stesso e i cavi dei probe non partecipano al circuito, non esiste ragione perché ci sia diversa lettura.
Il problema è che i cavi del circuito, anche se li assumi IDEALI, partecipano al circuito magnetico. La situazione è ben sintetizzata dalla seguente equazione:


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, il potenziale scalare è una funzione
tale che:
è il campo vettoriale stesso. Se il gradiente esiste, il campo vettoriale è un campo conservativo.
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(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
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arithm.
