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Anno Accademico 2015/16
20AXPMK, 20AXPLX
Fisica II
Corso di Laurea in Ingegneria Energetica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica - Torino
Docente Qualifica Settore Lez Es Lab Tut Anni incarico
Allia Paolo Maria Eugenio Icilio ORARIO RICEVIMENTO     45 15 0 0 2
Lavagno Andrea ORARIO RICEVIMENTO AC FIS/04 45 15 0 0 8
SSD CFU Attivita' formative Ambiti disciplinari
FIS/01
FIS/03
3
3
A - Di base
A - Di base
Fisica e chimica
Fisica e chimica
Presentazione
Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze di base per la comprensione e l'interpretazione dei fenomeni elettromagnetici, nonché per un ragionamento di tipo scientifico che miri all'integrazione dei concetti acquisiti con problemi fisici e tecnologici reali. A tal fine, particolare enfasi verrà devoluta alle possibili applicazioni tecnologiche connesse con le tematiche svolte.
Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza dei principi base dell'elettromagnetismo, delle onde elettromagnetiche e dell'ottica. Capacità di comprensione delle principali applicazioni ingegneristiche e tecnologiche connesse con i fenomeni elettromagnetici.
Capacità di applicare i principi fisici trattati in problemi di elettromagnetismo.
Prerequisiti / Conoscenze pregresse
- Fisica di base (meccanica, termodinamica)
- Matematica di base e geometria
Programma
- Richiami di elettrostatica. Condensatori e capacità. Densità di energia del campo elettrico. Dielettrici.
Conduzione. Intensità e densità di corrente. Corrente continua. Resistenza. Legge di Ohm. Resistività e conducibilità.
Potenza elettrica. Effetto Joule.

- Campi magnetostatici e loro generazione. Forza agente su una carica in moto all’interno di un campo magnetico. Forza agente su un conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico.
Campo magnetico prodotto da una corrente: legge di Laplace ed applicazioni. Campo magnetico di una spira circolare percorsa da corrente. Dipolo magnetico. Momento meccanico ed energia potenziale di un dipolo magnetico in un campo magnetico applicato. Forza tra conduttori paralleli percorsi da corrente. Legge di Ampère e sue applicazioni.
Campi magnetici nella materia.

- Legge dell'induzione di Faraday-Henry-Lenz e sue applicazioni. Induttanza e autoinduzione.
Energia immagazzinata nel campo magnetico di una corrente. Densità di energia del campo magnetico.
Legge di Ampère-Maxwell. Equazioni di Maxwell.

- Onde elettromagnetiche. Energia e quantità di moto di un onda elettromagnetica piana. Pressione di radiazione.
Polarizzazione della luce. Ottica ondulatoria: interferenza e diffrazione. Principi di ottica geometrica. Proprietà corpuscolari della luce: fotoni.
Organizzazione dell'insegnamento
Le esercitazioni in aula riguardano la risoluzione di semplici problemi, con applicazioni di quanto trattato nelle lezioni immediatamente precedenti.
Testi richiesti o raccomandati: letture, dispense, altro materiale didattico
- Mazzoldi, Nigro, Voci, Elementi di Fisica, vol. 2, Elettromagnetismo e Onde, Edizione II, Edises
- Serway, Jewett, Fisica per Scienze ed Ingegneria, vol. 2, Edizione IV, Edises
- Dispense con esercizi a cura di A. Lavagno
Criteri, regole e procedure per l'esame
L'esame finale comprende uno scritto e un orale facoltativo. Lo scritto consiste in problemi simbolici/numerici e domande di teoria a risposta aperta su tutto il programma. Il tempo complessivamente assegnato per la prova è di 2h e per superare lo scritto occorre ottenere un punteggio complessivo pari a 18/30. Durante l’esame scritto gli studenti possono avvalersi solo dell’ausilio di una calcolatrice. L'orale riguarda tutti gli argomenti trattati nelle lezioni. Il voto finale è una media pesata della valutazione di scritto e orale.
Orario delle lezioni
Statistiche superamento esami

Programma definitivo per l'A.A.2015/16
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