Offerta Didattica
INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
FISICA (annuale)
Classe di corso: L-8 - Ingegneria dell'informazione
AA: 2015/2016
Sedi: MESSINA
SSD | TAF | tipologia | frequenza | moduli |
---|---|---|---|---|
FIS/01 | Base | Libera | Libera | Sì |
CFU | CFU LEZ | CFU LAB | CFU ESE | ORE | ORE LEZ | ORE LAB | ORE ESE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 120 | 72 | 0 | 48 |
LegendaCFU: n. crediti dell’insegnamento CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula CFU LAB: n. cfu di laboratorio CFU ESE: n. cfu di esercitazione FREQUENZA:Libera/Obbligatoria MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli ORE: n. ore programmate ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento TAF:sigla della tipologia di attività formativa TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio
Obiettivi Formativi
Fornire e discutere i concetti della fisica di base e sviluppare le capacità di comprendere e risolvere problemi tipici degli ambienti professionali.Learning Goals
Introducing and discussing the basic concepts of physics. Developing comprehension and solving abilities for typical problems of professional contexts.Metodi didattici
Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.Teaching Methods
Lectures and classroom exercisesPrerequisiti
Conoscenze di base di fisica, matematica e chimica al livello della scuola media superiore.Prerequisites
Basic high-school physics, mathematics and chemistry.Verifiche dell'apprendimento
Verifiche in itinere con quiz a risposta multipla e/o prova scritta alla fine del corso. Esame orale.Assessment
Multiple choice quizzes in term-time or, after the term-time written test. Oral exam.Programma del Corso
1.Grandezze fondamentali e derivate, dimensioni, unità di misura, il S.I. 2. Cinematica del punto. Velocità. Accelerazione. Moto in più dimensioni. Curve orarie e traiettoria. Moto di un proiettile. Moto circolare uniforme. 3. Le leggi della dinamica. Prima legge. Seconda legge. Peso. Legge di Hooke. Dinamometro. Reazioni vincolari. Cenni su elasticità, plasticità, carico di rottura. Terza Legge. Attrito statico e dinamico. Oscillatore armonico. Resistenza del mezzo. Centro di massa. 4. Lavoro di una forza. Teorema del lavoro e dell'energia cinetica. Potenza. Lavoro di una forza elastica. Oscillatore armonico smorzato. Grave in mezzo viscoso. 5. Energia. Forze conservative. Teorema di conservazione dell'energia meccanica. Energia potenziale. Linee di forza. Curve di livello. Forza come gradiente dell'energia potenziale. Dissipazione. 6. Quantità di moto. Forza e variazione della quantità di moto per particelle e per sistemi. Conservazione della quantità di moto. Problemi di urto. Razzi. Equazione dei razzi. 7. Moti rotatori e momento angolare. Momento d'inerzia. Momento di una forza. Leggi cardinali della dinamica dei sistemi. 8. Gravitazione. Leggi di Keplero. Misura di G (bilancia di Cavendish). Energia potenziale gravitazionale. Velocità di fuga. Altezza massima di un proiettile. Campo gravitazionale. Il problema di Keplero. Equazione di Binet. Orbite circolari, ellittiche, paraboliche e iperboliche. 9. Idrodinamica. Pressione. Modulo di bulk. Leggi di Stevin, Pascal, Archimede. Esperienza di Torricelli. Portata. Legge di conservazione della portata. Equazione di Bernoulli. Legge di Torricelli. Viscosità. Legge di Poiseuille. Regimi laminare, turbolento e di transizione. Numero di Reynolds. 10. Termodinamica. Principio zero. Temperatura. Termometri e scale termometriche (Celsius, Kelvin e Faranheit). Gas ideali. Teoria cinetica. Calorimetri. Primo Principio. Trasformazioni termodinamiche. Macchine termiche. Ciclo di Carnot. Secondo Principio. Entropia. 11. Elettrostatica. Carica elettrica. Legge di Coulomb. Legge di Gauss. Campo e potenziale elettrico. Capacità. Dielettrici. Correnti elettriche e legge di Ohm. Induzione elettrostatica. Dipolo elettrico e polarizzazione. 12. Elettromagnetismo. Dipolo magnetico e campo magnetico. Legge di circuitazione e teorema di equivalenza di Ampère. Magnetizzazione. Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. Corrente alternata. Corrente di spostamento e onde elettromagnetiche. Rifrazione, dispersione ed assorbimento. Interferenza. Diffrazione.Course Syllabus
1. Fundamental and derived quantities, dimensionality, units of measurement, SI 2. Kinematics. Velocity. Acceleration. Motion in multiple dimensions. Position-time and velocity-time graphs, trajectory. Projectile motion. Uniform circular motion. 3. The laws of dynamics. First Law. Second Law. Weight. Hooke's law. Dynamometer. Reaction forces. Outline of elasticity, plasticity, tensile strength. Third Law. Static and dynamic friction. Harmonic oscillator. Resistance of the medium. Center of mass. 4. Work of a force. Theorem of work and kinetic energy. Power. Work of a spring force. Damped harmonic oscillator. Grave in viscous medium. 5. Energy. Conservative forces. Theorem of conservation of mechanical energy. Potential energy. Lines of force. Level curves. Force as the gradient of the potential energy. Dissipation. 6. Momentum. Force and variation of the quantity of motion for particles and systems. Conservation of momentum. Scattering. Rockets. Equation of rockets. 7. Rotations and angular momentum. Moment of inertia. Torque. Cardinal laws of the dynamics of systems. 8. Gravitation. Kepler's laws. Measure of G (balance of Cavendish). Gravitational potential energy. Escape velocity. Maximum height of a projectile. Gravitational field. Kepler's problem. Binet equation. Circular, elliptic, parabolic and hyperbolic orbits. 9. Hydrodynamics. Pressure. Bulk modulus. Laws of Stevin, Pascal, Archimedes. Torricelli's experiment. Mass and volume fluxes. Bernoulli equation. Torricelli's Law. Viscosity. Poiseuille's law. Laminar, turbulent and transition regimes. Reynolds numbers. 10. Thermodynamics. Zero Principle. Temperature. Thermometers and temperature scales (Celsius, Kelvin and Faranheit). Ideal gases. Kinetic theory. Calorimeters. First Principle. Thermodynamic processes. Heat engines. Carnot cycle. Second Principle. Entropy. 11. Electrostatic. Electric charge. Coulomb's law. Gauss law. Electric field and potential. Capacity. Dielectrics. Electrical currents and Ohm's law. Electrostatic induction. Electric dipole and polarization. 12. Electromagnetism. Magnetic dipole, and magnetic field. Circuital laws and Ampere's equivalence theorem. Magnetization. Electromagnetic induction. Faraday-Neumann law. Alternating current. Displacement current and electromagnetic waves. Refraction, dispersion and absorption. Interference. Diffraction.Testi di riferimento: Testi consigliati:
P.A. Tipler, G.Mosca, Corso di Fisica Vol l e 2, IV Ed., Zanichelli
Gianni Vannini, Gettys, Fisica, vol 1 e 2, V ed. McGraw-Hill
P.R. Kesten - D.L. Tauck, Fondamenti di Fisica, I ed., Zanichelli
J.S. Walker, Fondamenti di fisica, V ed., Pearson
Esami: Elenco degli appelli
Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento
FISICA A
Docente: EZIO BRUNO
Orario di Ricevimento - EZIO BRUNO
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
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Lunedì | 15:30 | 17:30 | Il lunedì alle 15:30 nel mio studio presso il Dipartimento di Ingegneria, settimo piano, blocco B, scala C o per appuntamento da fissarsi per e-mail. Durante l'emergenza COVID su Teams |
Note:
FISICA B
Docente: EZIO BRUNO
Orario di Ricevimento - EZIO BRUNO
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
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Lunedì | 15:30 | 17:30 | Il lunedì alle 15:30 nel mio studio presso il Dipartimento di Ingegneria, settimo piano, blocco B, scala C o per appuntamento da fissarsi per e-mail. Durante l'emergenza COVID su Teams |
Note: