Corsi di Laurea Corsi di Laurea Magistrale Corsi di Laurea Magistrale
a Ciclo Unico
Scuola di Ingegneria
INGEGNERIA MECCANICA E MECCATRONICA
Insegnamento
FISICA 2 (Ult. 2 num. matr. da 50 a 99)
IN24103187, A.A. 2016/17

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2015/16

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea in
INGEGNERIA MECCANICA E MECCATRONICA
IN0516, ordinamento 2011/12, A.A. 2016/17
Penult1902
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Curriculum Percorso Comune
Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese PHYSICS 2
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali (DTG)
Sito E-Learning https://elearning.unipd.it/dtg/course/view.php?idnumber=2016-IN0516-000ZZ-2015-IN24103187-PENULT1902
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede VICENZA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile LEONARDO GIUDICOTTI FIS/03

Mutuazioni
Codice Insegnamento Responsabile Corso di studio
IN24103187 FISICA 2 (Ult. 2 num. matr. da 50 a 99) LEONARDO GIUDICOTTI IN0509

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
ALTRO Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro FIS/01 3.0
ALTRO Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro FIS/01 3.0
BASE Fisica e chimica FIS/01 6.0
BASE Fisica e chimica FIS/01 6.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Primo semestre
Anno di corso II Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
Turni
ATTIVITÀ DIDATTICHE A PICCOLI GRUPPI 1.0 8 17.0 3
LEZIONE 8.0 64 136.0 Nessun turno

Calendario
Inizio attività didattiche 26/09/2016
Fine attività didattiche 20/01/2017
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2018/19 Ord.2011

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
16 2019 canale 2 01/10/2019 15/03/2021 SCARLASSARA FERNANDO (Presidente)
GIUDICOTTI LEONARDO (Membro Effettivo)
15 2019 canale 1 01/10/2019 15/03/2021 GIUDICOTTI LEONARDO (Presidente)
SCARLASSARA FERNANDO (Membro Effettivo)
14 2018 canale 2 01/10/2018 15/03/2020 SCARLASSARA FERNANDO (Presidente)
GIUDICOTTI LEONARDO (Membro Effettivo)
13 2018 canale 1 01/10/2018 15/03/2020 GIUDICOTTI LEONARDO (Presidente)
SCARLASSARA FERNANDO (Membro Effettivo)
12 2017 canale 1 01/10/2017 15/03/2019 DI SIA PAOLO (Presidente)
SCARLASSARA FERNANDO (Membro Effettivo)
11 2016 canale 1 01/10/2016 15/03/2018 WYSS JEFFERY (Presidente)
GIUDICOTTI LEONARDO (Membro Effettivo)
SCARLASSARA FERNANDO (Supplente)

Syllabus
Prerequisiti: Elementi di base di geometria analitica, trigonometria, analisi 1 e calcolo vettoriale.
Conoscenze e abilita' da acquisire: Conoscenze teoriche e applicative sugli argomenti in programma. Capacità di impostare e risolvere problemi ed esercizi sugli argomenti del corso. Familiarizzazione con gli strumenti di laboratorio (multimetro, oscilloscopio, generatore di funzioni, sensori di campo magnetico) e capacità di elaborare i dati misurati e presentarne una relazione. Familiarita' dell'analisi dei problemi secondo il metodo scientifico.
Modalita' di esame: Tradizionale: prova scritta di ammissione, seguita entro un anno accademico da un esame orale individuale.
Criteri di valutazione: Prova scritta: consiste nella risoluzione di problemi simili a quelli che si trovano nel testo adottato, a quelli che svolti a lezione e a quelli messi in rete per autovalutazione. Essa comprende tutti gli argomenti svolti nel corso e consiste di tre o più problemi su diverse parti del programma.

Prova orale: consiste in un colloquio individuale in cui ciascuno studente dovrà rispondere a una o più domande su argomenti di teoria trattati nel corso, o nell’impostazione di un esercizio che richiami principi generali, oppure nella discussione di uno degli esperimenti eseguiti in laboratorio. Il voto finale terrà conto sia dello scritto che del colloquio orale, come pure delle presenze alle lezioni di laboratorio.
Contenuti: Carica elettrica. Legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione. Campo elettrostatico. Distribuzioni continue di carica. Lavoro della forza elettrica. Potenziale elettrostatico. Gradiente. Dipolo elettrico. Flusso di un vettore. Legge di Gauss e applicazioni. Divergenza e teorema della divergenza. Formulazione locale della legge di Gauss. Conduttori in equilibrio. Condensatori e capacita' elettrica. Energia e densita' di energia elettrostatica. Pressione elettrostatica. Dielettrici. Polarizzazione. Suscettività e costante dielettrica. Cariche di polarizzazione. Vettore D e legge di Gaus per il vettore D. Conduzione elettrica. Velocita' di deriva. Densita' di corrente. Conservazione della carica elettrica e equazione di continuita. Legge di Ohm. Resistenza e resistivita'. Effetto Joule. Generatori di f.e.m. Leggi di Kirchhoff e reti lineari. Processi non stazionari: carica e scarica del condensatore. Corrente di spostamento. Campo magnetico. Forza di Lorentz. Forze su conduttori percorsi da corrente. Legge elementare di Laplace. Forze su di una spira percorsa da corrente. Momento di dipolo magnetico. Moto di cariche in campo B. Spettrometro di massa. Selettore di velocita'. Ciclotrone. Sorgenti del campo B. Leggi di Laplace e Biot-Savart. Forze tra fili percorsi da corrente. Campo magnetico di una spira circolare. Dipolo magnetico. Campo del solenoide finito e infinito. Circuitazione di B e legge di Ampère. Campo B del filo infinito, del solenoide infinito e del solenoide toroidale. Campi solenoidali e divergenza di B. Rotore e teorema di Stokes. Potenziale vettore. Proprieta' magnetiche della materia. Permeabilita' e suscettivita magnetica. Magnetizzazione della materia. Correnti amperiane e campo H. Teorema di Ampère per il campo H. Formulazione locale della legge di Ampère. Materiali diamagnetici, paramegnetici e ferromagnetici. Legge di Faraday e principio di Lenz. Circuito di area variabile in campo B costante. Generatori di f.e.m. Spira rotante in campo B costante. Generatore di corrente alternata. Flusso autoconcatenato e coefficiente di autoinduzione. Circuito LR. Energia magnetica e densità di energia magnetica. Circuito LC ideale e circuito LRC. Mutua induzione. Energia magnetica di circuiti accoppiati. Legge di Ampère-Maxwell. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell in forma integrale e locale. Fenomeni ondulatori. Frequenza e vettore d'onda. Velocita' di propagazione. Onde progressive e stazionarie. Interferenza, battimenti. Onde elettromagnetiche piane, derivazione dalle equazioni di Maxwell. Velocita' della luce. Vettore di Poynting. Intensità, potenza e quantità di moto trasportata. Pressione di radiazione. Polarizzazione. Spettro delle onde elettromagnetiche. Indice di rifrazione e legge di Snell. Radiazione del corpo nero. Legge di Stefan. Legge di Planck. Effetto fotoelettrico. Dualismo onda-corpuscolo. Energia dei fotoni.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezioni teoriche in aula: risoluzione di problemi e discussione di esempi sugli argomenti di teoria.

Laboratorio: svolgimento in gruppi di tre studnti di semplici esperienze in applicazione delle leggi studiate nella teoria.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Verranno fornite dal Docente dispense di esercizi rosolti per autovalutazione e note integrative per approfondire argomenti del testo e trattare cenni di fisica moderna. Gli studenti potranno acquisire il materiale aggiuntivo sul sito Moodle del corso dove verranno anche rese disponibili le soluzioni delle prove d'esame dell'ultimo anno accademico. Visto il gradimento degli studenti, parte delle ore destinate al ricevimento individuale studenti sono impiegate in una attività didattica frontale a partecipazione facoltativa allo scopo di illustrare in aula problemi in preparazione alle prove di accertamento e per chiarimenti e spiegazioni collettive su aspetti del programma.
Testi di riferimento:
  • Mazzoldi, Nigro, Voci, Elementi di Fisica - Elettomagnetismo. Napoli: Edises, 2008. Cerca nel catalogo