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FACOLTA DI SCIENZE MM. FF. NN. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI FISICA PER SCIENZE NATURALI

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Academic year: 2021

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FACOLTA DI SCIENZE MM. FF. NN.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI FISICA PER SCIENZE NATURALI (6 CFU)

Prof. Marcello Borromeo

Grandezze fisiche ed unità di misura; unità campione di lunghezza, massa e tempo Grandezze scalari e vettoriali; operazioni con i vettori.

Cinematica del punto materiale

Posizione, velocità e accelerazione Moto rettilineo; moto di caduta libera Moto dei proiettili in una e due dimensioni Moto circolare uniforme

Sistemi di riferimento Dinamica del punto materiale

Concetti di massa e forza

Leggi di Newton e loro applicazioni Forze dissipative e ritardanti

Lavoro ed energia cinetica

Lavoro svolta da una forza costante e da una forza variabile Teorema dell’energia cinetica

Energia potenziale e conservazione dell’energia Forze conservative e non conservative Conservazione dell’energia meccanica Lavoro svolto da forze non conservative Conservazione dell’energia in generale Energia potenziale ed equilibrio

Sistemi di punti materiali

Centro di massa di un sistema

Quantità di moto e legge di conservazione Urti elastici ed anelastici

Legge della gravitazione di Newton e leggi di Keplero Meccanica dei fluidi

Pressione e densità

Legge di Stevino, principio di Pascal e principio di Archimede

Cenni di dinamica dei fluidi ideali: equazione di continuità ed equazione di Bernoulli Moto oscillatorio

Moto armonico semplice Moto del pendolo

Oscillazioni smorzate e forzate Moto ondulatorio

Tipi di onde

Onde trasversali e longitudinali Grandezze caratteristiche dell’onda Propagazione di onde sinusoidali Suono

Misura dell'intensità in decibel

Riflessione, interferenza e onde stazionarie Onde stazionarie negli strumenti musicali Effetto Doppler

(2)

Elettrostatica

Carica elettrica; conduttori ed isolanti Legge di Coulomb

Linee di forza e campo elettrico

Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme Flusso di campo elettrico e legge di Gauss

Applicazioni del teorema di Gauss: carica puntiforme, distribuzione di carica a simmetria sferica, distribuzione di carica a simmetria cilindrica

Potenziale elettrico e superfici equipotenziali Legame fra campo elettrico e potenziale elettrico Capacità elettrica e condensatore

Corrente elettrica Magnetostatica

Forza magnetica e linee di campo magnetico

Moto di una particella carica in un campo magnetico Forza magnetica su una corrente

Leggi di Biot-Savart e di Ampère

Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo percorso da corrente Cenni al fenomeno dell'induzione, legge di Faraday

Enunciato delle equazioni di Maxwell

Cenni alle onde elettromagnetiche e allo spettro elettromagnetico Ottica geometrica

Leggi della riflessione e della rifrazione Dispersione cromatica

Ottica ondulatoria Principio di Huygens

Interferenza da singola e doppia fenditura Diffrazione da singola e doppia fenditura Testi consigliati:

D.C.Giancoli, Fisica, Casa Editrice Ambrosiana R. A. Serway, Principi di Fisica, EdiSES

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fondamenti di Fisica, Casa Editrice Ambrosiana E. Ragozzino, M. Giordano, L. Milano, Fondamenti di Fisica , EdiSES

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