Non ho nemmeno idea di dove partire ho provato a risolvere il problema con un software(Maxwell SV) per avere un'idea di come deve tornare:
I due piani X=0 e Y=0 (che si estendono all'infinito)sono conduttori e collegati a due potenziali come in figura I due piani non sono collegati all'origine ma sono separati da un piccolo spazio.
Calcolare l'andamento del potenziale in tutto il primo quadrante x-y
N.B.I piani sono quelli in rosso
Problema di elettrostatica
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Io scriverei l'equazione di Poisson in coordinate cilindriche e poi assumerei una soluzione a variabili separabili. Imponendo le condizioni al contorno, è probabile che ti venga fuori una soluzione in cui i piani equipotenziali sono piani passanti per l'origine (credo, perché non ho fatto il conto).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
You won't get a sexy tan if you write
in lieu of
.
Take a log for a fireplace, but don't take
for
arithm.
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(Anonimo)....'cos you know that
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DirtyDeeds
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E provare con riflessioni, simmetrie e sovrapposizione degli effetti? Il problema e` che bisognerebbe conoscere la distribuzione di campo di un piano separato da una retta in due semipiani, un semipiano a potenziale +V e l'altro sempipiano a potenziale -V.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
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Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
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Sì, tranquillo, quella di Laplace (che è quella di Poisson con
).
).It's a sin to write
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MyShow ha scritto:Chiedo scusa come mai si usano le coordinate cilindriche?
Perché in coordinate cartesiane non potresti assumere che la soluzione sia a variabili separabili (o meglio: lo potresti assumere ma poi non approderesti a nulla).
MyShow ha scritto:e poi è anche possibile risolvere il problema con il metodo delle immagini?
Non mi sembra.
Comunque, aiuterebbe sapere quale esame stai preparando.
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L'esame si chiama elettrotecnica 2 studio ingegneria elettrica presso l'università di Pisa il programma comprende:
Linee di trasmissione, doppi bipoli,circuiti non lineari, elettrostatica, magnetostatica, magnetodinamica,metodi FEM (elementi finiti)
Linee di trasmissione, doppi bipoli,circuiti non lineari, elettrostatica, magnetostatica, magnetodinamica,metodi FEM (elementi finiti)
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Non ho fatto nessun passaggio, ti ho dato un suggerimento e aspettavo di vedere come l'avresti svolto
Comunque, sia
il potenziale elettrostatico (
e
): trascuriamo la coordinata
perché il potenziale è sicuramente indipendente da
(lascio a te il compito di capire come è messo il sistema di coordinate
). Assumiamo una soluzione a variabili separabili, cioè assumiamo di poter scrivere

Ora per
e per
il potenziale deve essere indipendente da
: perché ciò possa avvenire, deve essere
. Possiamo imporre
ottenendo
L'equazione di Laplace è

che In coordinate cilindriche diventa

Sostituendo la (1), l'equazione sopra si riduce all'equazione differenziale ordinaria

ovvero

che risolta dà

con le due costanti di integrazione
e
da determinarsi in base alle condizioni al contorno. Be', questo lo lascio fare a te 
Comunque, sia
il potenziale elettrostatico (
e
): trascuriamo la coordinata
perché il potenziale è sicuramente indipendente da
(lascio a te il compito di capire come è messo il sistema di coordinate 
Ora per
e per
il potenziale deve essere indipendente da
: perché ciò possa avvenire, deve essere
. Possiamo imporre
ottenendo
L'equazione di Laplace è

che In coordinate cilindriche diventa

Sostituendo la (1), l'equazione sopra si riduce all'equazione differenziale ordinaria

ovvero

che risolta dà

con le due costanti di integrazione
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