Offerta Didattica
PHYSICS
LABORATORIO DI FISICA APPLICATA
Classe di corso: LM-17 - Fisica
AA: 2019/2020
Sedi: MESSINA
SSD | TAF | tipologia | frequenza | moduli |
---|---|---|---|---|
FIS/07 | Caratterizzante | Libera | Libera | No |
CFU | CFU LEZ | CFU LAB | CFU ESE | ORE | ORE LEZ | ORE LAB | ORE ESE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 0 | 60 | 24 | 36 | 0 |
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
Metodologie sperimentali applicate a sistemi di interesse biomedico: caratterizzazione chimico-fisica su diverse scale spazio-temporali mediante tecniche di microscopia ottica ed elettronica, fluorescenza X, spettroscopia UVVis, IR, Raman, coulombmetria. Trattamento dei dati sperimentali.Learning Goals
Experimental methodologies applied to systems of biomedical interest: chemical-physical characterization on different space-time scales using optical and electronic microscopy techniques, X-ray fluorescence, UVVis, IR, Raman spectroscopy, coulombmetry. Experimental data treatment.Metodi didattici
Lezioni frontali ed in laboratorioTeaching Methods
Forntal and laboratory lessonsPrerequisiti
Adeguata conoscenza dell'Analisi Matematica, della Geometria e dell'Algebra lineare insieme con le nozioni di base di Chimica; un'approfondita conoscenza della Meccanica Classica, della Termodinamica, della Teoria dell'Elettromagnetismo e dell'Ottica; la conoscenza delle tecniche sperimentali e delle teorie della Fisica Classica e Moderna; dei Metodi Matematici e di elementi di Meccanica Quantistica e Statistica; la comprensione in ambito scientifico della lingua inglese; la capacità di utilizzo degli strumenti di calcolo informatico.Prerequisites
Good knowledge of Mathematical Analysis, Geometry and Linear Algebra together with the basics of chemistry; a in-depth knowledge of Classical Mechanics, Thermodynamics, Theory of Electromagnetism and Optics, knowledge of experimental techniques and theories of classical and modern physics, Mathematical Methods and elements of Quantistic and Satistical mechanics, understanding of the scientific English language, the ability to use computational tools computer.Verifiche dell'apprendimento
Esame oraleAssessment
Oral examinationProgramma del Corso
Introduzione al corso, obiettivi delle tecniche sperimentali applicate alla biologia e alla medicina. Tecniche di caratterizzazione e di diagnostica. La microscopia ottica ed elettronica. Introduzione alla spettroscopia neutronica Produzione di neutroni per fissione e per spallazione. Principali modalità di rilevazione. La spettroscopia neutronica a piccolo angolo (SANS) Riduzione ed elaborazione di dati sperimentali SANS Casi studio con calcolo dei parametri associati ai sistemi investigati. La spettroscopia Raman: generalità, gli apparati sperimentali in dispersione e in trasformata di Fourier. Il laser, il reticolo e l'interferometro, il fotomoltiplicatore. La spettroscopia IR: generalità, gli apparati sperimentali in dispersione e in trasformata di Fourier. La lampada nell'IR, il reticolo e l'interferometro, il rivelatore. Livelli energetici traslazionali, rotazionali, vibrazionali ed elettronici Le regole di selezione nella spettroscopia vibrazionale Caso studio con analisi ed elaborazione dei dati sperimentali La Coulombmetria. La fluorescenza di raggi X: generalità, l'apparato sperimentale Caso studio con riduzione ed elaborazione dei dati sperimentali Le metodologie fisiche nel campo della diagnostica Gli ultrasuoni e la Radiografia X. La Riflettografia nell'IR e nell'UV.Course Syllabus
Introduction to the course, objectives of experimental techniques applied to biology and medicine. Characterization and diagnostic techniques. Optical and electronic microscopy. Introduction to neutron spectroscopy Neutron production by fission and spallation. Main detection methods. Small angle neutron spectroscopy (SANS) Reduction and processing of SANS experimental data Case studies with calculation of the parameters associated with the investigated systems. Raman spectroscopy: generalities, experimental apparatus in dispersion and Fourier transform. The laser, the diffraction grating and the interferometer, the photomultiplier. IR spectroscopy: general information, experimental apparatus in dispersion and Fourier transform. The lamp in the IR, the diffraction grating and the interferometer, the detector. Translational, rotational, vibrational and electronic energy levels. The selection rules in vibrational spectroscopy Case study with analysis and processing of experimental data Coulombmetry. X-ray fluorescence: general information, the experimental apparatus. Case study with reduction and processing of experimental data. Physical methodologies in the field of diagnostics Ultrasound and X-ray radiography. Reflectography in IR and UV.Testi di riferimento: Dispense distribuite durante il corso.
Esami: Elenco degli appelli
Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento
Docente: DOMENICO MAJOLINO
Orario di Ricevimento - DOMENICO MAJOLINO
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 09:00 | 13:00 | Stanza docente |
Mercoledì | 09:00 | 13:00 | Stanza docente |
Giovedì | 09:00 | 13:00 | Stanza docente |
Note: previo appuntamento da concordarsi via mail