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Politecnico di Torino
Anno Accademico 2012/13
03IOYLZ, 03IOYET, 03IOYFG, 03IOYFJ, 03IOYJM, 03IOYLI, 03IOYLN, 03IOYLS, 03IOYLX, 03IOYMA, 03IOYMB, 03IOYMC, 03IOYMH, 03IOYMK, 03IOYMN, 03IOYMO, 03IOYMQ
Elementi di fisica nucleare
Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mondovi'
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Docente Qualifica Settore Lez Es Lab Tut Anni incarico
Lavagno Andrea ORARIO RICEVIMENTO O2 PHYS-02/A 48 12 0 0 15
SSD CFU Attivita' formative Ambiti disciplinari
FIS/04 6 D - A scelta dello studente A scelta dello studente
Presentazione
Il corso ha come obiettivo l'introduzione delle principali proprietą della struttura e dell'interazione nucleare, delle reazioni nucleari e della stabilitą dei nuclei. Le lezioni prevedono approfondimenti di carattere multidisciplinare relativi alla fisica nucleare, dando particolare enfasi alla descrizione delle evidenze sperimentali ed alle diverse applicazioni ingegneristiche connesse al campo dell'energia, dell'industria, dell'ambiente e della medicina.
Programma
- Brevi richiami dei modelli atomici ed evidenze sperimentali dell'esistenza del nucleo. Sezione d'urto totale e differenziale. Principi della meccanica quantistica. Esperimenti ed applicazioni.
- Dimensione, forma e densitą del nucleo, evidenze sperimentali.
- Equivalenza tra massa ed energia, proprietą generali delle reazioni nucleari, evidenze sperimentali
ed applicazioni.
- Stabilitą del nucleo, energia di legame nucleare, formula semiempirica di massa, modello a goccia.
Proprietą delle forze nucleari. (2 crediti)

- Legge statistica dei decadimenti radioattivi, catene di decadimento radioattive, radioattivitą naturale, principali unitą di misura della radiazione, esempi ed applicazioni.
- Decadimento alfa, modello semiclassico, spettroscopia alfa, applicazioni scientifiche ed industriali.
- Decadimento beta, proprietą delle forze nucleari deboli, spettroscopia beta ed applicazioni
scientifiche ed industriali.
- Decadimento Gamma, spettroscopia Gamma, esempi ed applicazioni scientifiche ed industriali.
(1.5 crediti)

- Interazione e diffusione di particelle cariche nella materia, formula di Bethe-Bloch e picco di Bragg. Elettroni. Applicazioni scientifiche ed industriali.
- Interazione e diffusione di fotoni nella materia, applicazioni scientifiche ed
industriali.
- Interazione e diffusione di neutroni con la materia, reazioni nucleari per la produzione di neutroni,
applicazioni scientifiche ed industriali.
- Rivelazione della radiazione e strumentazione nucleare.
- Applicazioni biomediche. (1.5 crediti)

- Modello a shell. Nuclei deformati. Evidenze sperimentali ed applicazioni.
- Principi fisici della fissione nucleare.
- Principi fisici della fusione nucleare e reazioni termonucleari. (1 credito)


Testi richiesti o raccomandati: letture, dispense, altro materiale didattico
Testi e materiale didattico
- Introductory Nuclear Physics, K. S. Krane, Wiley (1988)
- Nuclear Physics and Particle Physic, B. R. Martin, Wiley (2009).
- Nuclear Physics ' Principles and Applications, J. Lilley, Wiley (2001).
- Dispense fornite dal docente.


Criteri, regole e procedure per l'esame (Prof. A. Lavagno)
Esame scritto e orale con domande teoriche ed esercizi numerici al fine di accertare l'acquisizione delle conoscenze e delle abilitą attese


Orario delle lezioni
Statistiche superamento esami

Programma definitivo per l'A.A.2012/13
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