Una spira quadrata conduttrice e indeformabile, di lato a = 20cm contenente una resistenza R=20 ohm è chiusa su un condensatore di capacità C = 1uF . La spira si muove senza attrito sul piano x,y con velocità v0 = 4*10-2 m/s diretta lungo x. Per x ≥ 0 esiste un campo magnetico uniforme e costante di valore B = 0.5T diretto lungo l’asse z. La spira entra in questa regione all’istante t = 0. Nell’ipotesi che la velocità della spira rimanga costante, calcolare: (a) la corrente che circola nella spira in funzione del tempo; (b) la carica massima che si deposita sulle armature del condensatore; (c) il lavoro compiuto dalla forza F che bisogna applicare alla spira per farla muovere con velocità costante.
Sui punti a e b credo di aver fatto bene.. per sicurezza illustro il mio ragionamento:
punto a:
Chiamo x la lunghezza della porzione di spira che si trova immerso nel campo magnetico in un generico istante t. Calcolo il flusso che è pari a Bax e la fem indotta tramite Faraday-Neumann-Lenz risulta essere uguale a -Bav. La fem indotta cresce man mano che aumenta x fino a raggiungere il suo valore massimo. Dopodichè, quando la spira è completamente immersa nel campo magnetico la fem indotta sarà nulla perché, da quell'istante in poi, il flusso sarà costante. Per trovare la corrente faccio fem/R, ricordando che per ipotesi la velocità è v0
punto b:
la carica massima che si deposità sul condensatore la trovo facendo C*fem indotta
punto c:
qui sono molto incerto.. Ho calcolato la forza magnetica come
, utilizzando come carica quella che va acquistando il condensatore. La forza F, per far sì che la spira si muova a velocità costante v0 deve essere uguale e opposta a questa forza e quindi trovo il lavoro come
. Quando la spira è completamente dentro non è necessario alcun lavoro, perché non c'è più forza magnetica
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, essendo i(t) la corrente che scorre nel circuito in funzione del tempo... 
