FISICA

Obiettivi formativi

Gli obiettivi del corso sono principalmente 3: 1) apprendere i principi basilari della fisica classica, studiando il moto di un corpo con e senza forza sia dal punto di vista cinematico che meccanico ed energetico. Per quelle forze che agiscono a distanza introdurre il concetto di campo e studiare le proprietà fondamentali dei campi più noti; 2) apprendere come costruire semplici modelli fisici di descrizione di eventi naturali; 3) ottenere dei risultati numerici significativi.Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza dei teoremi fondamentali della fisica; capacità di risolvere esercizi; i risultati numerici degli esercizi devono essere corretti e di ordine di grandezza ragionevole. Analisi dimensionale del risultato.

Canale 1
PIA ASTONE Scheda docente
Canale 2
ROBERTO LI VOTI Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma
CINEMATICA del punto materiale Moto rettilineo uniforme. Velocità. Moto rettilineo vario. Accelerazione. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Moto armonico. Moto su una superficie piana. Moto circolare uniforme. Moti centrali. Moti relativi. DINAMICA del punto materiale Legge di inerzia. Forza. Secondo principio della dinamica. Quantità di moto ed impulso. Terzo principio della dinamica. Forze ed interazioni fondamentali. Peso. Forze Elastiche. Reazioni Vincolari. Attrito. Resistenze Passive. Processi Oscillatori. Pendolo semplice. Momento di una forza rispetto ad un punto e rispetto ad un asse. Teorema del momento della quantità di moto. Moto in sistemi non inerziali. Forze apparenti. LAVORO ED ENERGIA del punto materiale Lavoro. Potenza. Energia Cinetica. Teorema del lavoro e dell’energia cinetica. Campi di forza conservativi. Energia potenziale. Conservazione dell’Energia. MECCANICA dei sistemi di punti Centro di massa e moto del centro di massa. Prima equazione cardinale dei sistemi. Principi di conservazione della quantità di moto e del momento della quantità di moto. Teorema del lavoro e dell’energia cinetica nei sistemi di punti. Conservazione dell’energia meccanica. Processi d’urto. MECCANICA dei corpi rigidi Cinematica dei corpi rigidi. Corpo girevole intorno ad un asse fisso. Momento d’inerzia. MECCANICA dei fluidi Statica dei fluidi. Definizione della pressione. Principio di Pascal. Principio di Archimede. Esperienza di Torricelli. TERMODINAMICA Scale termometriche. Calorimetria. Trasmissione del calore per conduzione, convezione ed irraggiamento. Primo principio della termodinamica. Calore ed Energia. Capacità termiche e calori specifici. Processi isotermi, adiabatici, isobari, isocori. Equazione di stato per i gas perfetti. Ciclo di Carnot. Applicazioni. ELETTROSTATICA nel vuoto Legge di Coulomb. Il campo elettrico. Legge di Gauss e prima equazione di Maxwell. Il potenziale elettrostatico. Il dipolo elettrico. Azioni su un dipolo in campo elettrico. I conduttori nel campo elettrico. Capacità e condensatori. Energia e densità di energia nel campo elettrostatico. Forze su conduttori carichi. ELETTROSTATICA nei dielettrici Il campo elettrostatico nei dielettrici. Capacità di un condensatore contenente un dielettrico. Energia di un sistema di cariche in presenza di un dielettrico. Forze sui conduttori nel caso di presenza di dielettrico stesso. CORRENTI ELETTRICHE STAZIONARIE Densità ed intensità della corrente di conduzione. Teoria di Drude. Legge di Ohm. Resistenza elettrica. Struttura dei circuiti elettrici. Potenza in un tratto di circuito. Legge di Joule. Forza elettromotrice. Le regole di Kirchhoff per i circuiti. Le equazioni circuitali per condizioni non stazionarie. Il circuito RC. Processo di carica e scarica di un condensatore. IL CAMPO MAGNETICO DI CORRENTI STAZIONARIE Vettore induzione magnetica. Forze magnetiche su cariche puntiformi in moto. Effetto Hall. Prima e seconda formula di Laplace. Campo magnetico generato da correnti. Sollecitazione su circuiti percorsi da corrente. Azioni fra correnti. Definizione dell'Ampere. Momento magnetico di una spira e di una bobina percorsa da corrente. Proprietà fondamentali del vettore induzione magnetica. Cenni sul campo magnetico nella materia. L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA Legge di Faraday-Neuman-Lenz. Interpretazione microscopica delle esperienze di induzione elettromagnetica (solo induzione di movimento). Espressione differenziale della legge di Faraday-Neumann-Lenz per i mezzi stazionari. Esempi di induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta in condizioni quasi stazionarie.
Prerequisiti
nessun prerequisito. Il corso è del primo anno ma non ci sono propedeuticità
Testi di riferimento
Testi consigliati: P.Mazzoldi, M.Nigro, C.Voci, Elementi di Fisica, Ed. EdiSES D. Sette, A. Alippi, M. Bertolotti, Fisica, Ed. Zanichelli F. Michelotti, Fisica Generale, Esercizi svolti, Ed. Esculapio Ulteriore materiale didattico distribuito in aula è disponibile nell’area download del portale della didattica all’indirizzo http://www.sbai.uniroma1.it/ http://www.sbai.uniroma1.it/li-voti-roberto/fisica/2022-2023 Le lezioni sono videoregistrate e scaricabili da youtube digitando DIAG Fisica https://www.youtube.com/playlist?list=PLAQopGWlIcyYqImhBYHb6ffUiLx6HyVAv
Frequenza
Didattica intensiva secondo semestre. Frequenza consigliata, non obbligatoria. 2 ore di lezione tutti i giorni lunedì-venerdì. totale settimanale 10 ore + 2 ore di tutoraggio
Modalità di esame
Prova intermedia di Esonero sulla meccanica (Aprile 2025); 5 regolari appelli di esame (Giugno 2025 , Luglio 2025, Settembre 2025, Gennaio 2026, Febbraio 2026) 2 appelli straordinari (Novembre 2025, Aprile 2026) Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della didattica http://www.sbai.uniroma1.it/li-voti-roberto/fisica/2022-2023
Modalità di erogazione
Nel secondo semestre A.A.2023-2024 sono previste circa 60 lezioni di 2 ore ciascuna in aula 12 di Via Scarpa salvo indicazioni diverse da parte del Consiglio d'Area.
  • Codice insegnamento1017400
  • Anno accademico2024/2025
  • CorsoIngegneria Gestionale
  • CurriculumCurriculum unico
  • Anno1º anno
  • Semestre2º semestre
  • SSDFIS/01
  • CFU12
  • Ambito disciplinareFisica e chimica