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Calcolatore del campo magnetico del solenoide

Trova il campo magnetico all'interno di un solenoide lungo dalle sue spire, dalla lunghezza e dalla corrente.

turns

m

A

Magnetic field B
0,004189T

Field along the central axis of an ideal long solenoid

Field strength (mT): Moderata
Turns per meter (n)
1666,67 /m
B in millitesla
4,1888 mT
B in gauss
41,89 G
Step by step
  1. 1

    Turns per meter

    500 ÷ 0,3 = 1666,67
  2. 2

    Magnetic field B (T)

    µ₀ × 1666,67 × 2 = 0,004189
    µ₀ = 4π×10⁻⁷ T·m/A is the permeability of free space.
I risultati sono stime fornite solo a scopo informativo generale e non costituiscono consulenza professionale — verifica sempre i risultati importanti in modo indipendente prima di farvi affidamento. Leggi l'avvertenza completa.
Risposta rapida

Come funziona questo calcolatore?

Il campo magnetico all'interno di un solenoide lungo è B = μ0 · n · I, dove n = N/L è il numero di spire per metro e μ0 = 4π×10⁻⁷ T·m/A. Inserisci le spire, la lunghezza della bobina in metri e la corrente in ampere, e il calcolatore restituisce il campo assiale uniforme in tesla, più le conversioni in millitesla e gauss.

Formula
B = μ0 · n · I, dove n = N / L e μ0 = 4π×10⁻⁷ T·m/A
How this is calculated

Un solenoide è una bobina di filo avvolta strettamente. Quando la corrente vi scorre, il campo all'interno di un solenoide ideale (infinitamente lungo) è quasi uniforme e parallelo al suo asse. Questo calcolatore prende tre input: il numero di spire N (conteggio adimensionale di anelli di filo), la lunghezza della bobina L in metri, e la corrente I in ampere. La densità di spire è calcolata come n = N / L, il numero di spire per metro.

Il campo assiale è quindi B = μ0 · n · I, dove μ0 = 4π×10⁻⁷ T·m/A è la permeabilità del vuoto. Il risultato B è riportato in tesla, insieme a comode conversioni in millitesla e gauss (1 T = 10⁴ G). Aumentare le spire, aumentare la corrente, o accorciare la bobina aumentano tutti il campo.

Il modello assume un nucleo d'aria (o vuoto), una bobina lunga in cui gli effetti di bordo sono trascurabili, e un singolo strato di spire equidistanti. Per un nucleo ferromagnetico, moltiplica per la permeabilità relativa μr. Vicino alle estremità di un solenoide reale il campo è circa la metà del valore interno, e all'esterno di un solenoide ideale il campo è approssimativamente zero. La lunghezza deve essere maggiore di zero per definire una densità di spire finita.

Domande frequenti

Per un solenoide lungo ideale il campo interno dipende solo dalle spire per unità di lunghezza e dalla corrente, non dall'area della sezione trasversale. Il raggio conta per l'induttanza e il flusso, ma non per B stesso.

Moltiplica il risultato per la permeabilità relativa del materiale del nucleo μr, quindi B = μr · μ0 · n · I. I nuclei ferromagnetici possono aumentare il campo di fattori da centinaia a migliaia.

All'estremità di un solenoide finito il campo sull'asse è circa la metà del valore centrale. Questa formula dà il campo uniforme dell'interno profondo di una bobina lunga.

Conosciuto anche come

campo magnetico solenoide
campo solenoide
mu0 n I
campo bobina
spire per metro
solenoide

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calcolatore del campo magnetico del solenoide [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/it/calculator/solenoid-magnetic-field-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calcolatore del campo magnetico del solenoide." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/it/calculator/solenoid-magnetic-field-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calcolatore del campo magnetico del solenoide," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/it/calculator/solenoid-magnetic-field-calculator

BibTeX

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