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Oggetto:

FISICA II

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Anno accademico 2012/2013

Codice dell'attività didattica
G8013
Docente
Prof. Mauro Gallio
Corso di studi
Corso di Studi in Scienze Geologiche
Anno
1° anno
Tipologia
Di base
Crediti/Valenza
6
SSD dell'attività didattica
FIS/04 - fisica nucleare e subnucleare
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Sommario insegnamento

Oggetto:

Obiettivi formativi

Fornire una preparazione di base riguardo l'elettromagnetismo classico e ottica con particolare riferimento ai punti con dirette implicazioni di tipo geologico.
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Risultati dell'apprendimento attesi

Conoscenza degli argomenti citati negli obiettivi formativi del corso tale da poter risolvere semplici problemi che riguardano applicazioni dell'elettromagnetismo e ottica nel campo geologico.

Note

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Programma

Applicazioni minero-petrografiche

Elettrostatica: La carica elettrica: conservazione della carica, quantizzazione della carica. Legge di Coulomb. Il campo elettrico. Distribuzioni di carica discrete e continue. Flusso del campo elettrico e legge di Gauss in forma integrale. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Definizione di potenziale elettrico. Calcolo del potenziale per alcune distribuzioni continue di carica. Capacità di un condensatore. Calcolo della capacità di alcuni tipi di condensatori. Energia del campo elettrostatico; densità d'energia del campo elettrostatico. I dielettrici.

Corrente elettrica: Definizione di corrente elettrica. Densità di corrente elettrica. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività. Forza elettromotrice. Effetto Joule. Generatori ideali e reali di tensione. Modello classico della conduzione nei metalli. Circuiti in corrente continua: Leggi di Kirchoff. Transitori in circuiti RC. Strumenti di misura: amperometro e voltmetro.

Magnetismo: Definizione del campo magnetico B.. Moto di una carica in campo magnetico. Effetto Hall.. Campo magnetico di una corrente. Forze tra circuiti percorsi da corrente elettrica: definizione dell'ampere. Teorema di circuitazione del campo magnetico. Campo magnetico di un solenoide infinitamente lungo. Flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa. Generalizzazione della legge di Ampère: la corrente di spostamento di Maxwell. Legge di Faraday-Lenz. Transitori in circuiti LR. Energia associata al campo magnetico, densità di energia magnetica. Circuiti oscillanti LC. Bilancio energetico in circuiti LC. Magnetismo nella materia. Paramagnetismo. Diamagnetismo. Ferromagnetismo. Ciclo di isteresi magnetica. Generatore di f.e.m. alternata: l'alternatore..

Onde nei mezzi materiali: Definizione di moto ondulatorio. Onde trasversali e longitudinali. Funzioni d'onda. Sovrapposizione lineare. . Onde armoniche e funzioni d'onda armonica. Onde sonore. L'effetto Doppler. Onde stazionarie in una corda.. Intensità di un'onda.. Equazione delle onde.. Interferenza di onde armoniche. Interferenza di onde provenienti da due sorgenti puntiformi. Sorgenti coerenti. Diffrazione. Velocità di fase e velocità di gruppo.

Onde elettromagnetiche e ottica: Vettore di Poynting. Densità di energia del campo elettromagnetico. Intensità delle onde elettromagnetiche . Radiazione di dipolo elettrico. Leggi della riflessione e della rifrazione della luce. Indice di rifrazione e velocità della luce.. Riflessione totale. Polarizzazione della luce. Polarizzazione per assorbimento, per riflessione e per birifrangenza. Ottica geometrica: limiti di applicazione. Specchi. Diottro sferico: equazione dei punti coniugati, fuochi, ingrandimento, lineare trasversale. Lenti: equazione delle lenti sottili. Il microscopio. Ottica fisica: interferenza.. Interferenza da un sistema di due fenditure. Diffrazione da una singola fenditura.

 

Testi consigliati e bibliografia

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Halliday, Resnick.e Krane: Fisica II – ed. Ambrosiana


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Note

Metodologia didattica
La metodologia didattica impiegata consiste in 50 ore di lezione con frammiste esercitazioni.

Modalità di verifica/esame
L'esame si svolge, di norma, con una prova scritta individuale a cui segue una prova orale.

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Ultimo aggiornamento: 26/06/2013 10:34
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