ONDE MECCANICHE: Vibrazioni
monocromatiche; Somma di vibrazioni monocromatiche; Vibrazioni
quasi-monocromatiche; Onde lungo una fune tesa ed equazione
d'onda; Onde in un tubo pieno di gas;
Modi di
vibrazione; Serie ed integrale di Fourier.
Onde piane
ed onde sferiche;Onde monocromatiche quasi-piane; Energia associata ad
un'onda;
Onde stazionarie; Effetto Doppler in
acustica.
Totale: 6 lezioni e 4 esercitazioni
Applicazioni: I mixers nella trasmissione di segnali; misure della velocita' del suono. (2 incontri-discussione)
ELETTROSTATICA: Cariche e campi
elettrici; Isolanti, conduttori e semiconduttori; Linee di forza del
campo
elettrico; Potenziale elettrico; Energia
elettrostatica. Moto di particelle cariche in un campo elettrico;
Legge di Gauss; Prove sperimentali della legge di
Gauss;
Potenziali e campi generati da distribuzioni di
cariche stazionarie; Potenziale generato da conduttori carichi in
condizioni stazionarie; Problema generale
dell’elettrostatica; Equazioni di Poisson e di Laplace; Soluzioni
delle equazioni con condizioni al contorno di Dirichlet o
Neumann;
Capacita’ e condensatori; Energia accumulata
in un condensatore; Condensatori con dielettrici; Campi e
potenziali nei dielettrici; Energia di un dipolo in un campo
elettrico; Polarizzazione dei dielettrici; Polarizzabilita'
per deformazione e per orientamento; Teoria di Debye; Equazione di Maxwell nei dielettrici nel
caso statico.
Totale: 14 lezioni e 12 esercitazioni
Applicazioni: L'oscilloscopio; Generatori di potenziali elettrici; Macchina di Van de
Graaf; L’esperienza di
Cavendish e di
Plimpton-Laughton. (3 incontri-discussione)
CORRENTI ELETTRICHE STAZIONARIE:
Corrente elettrica; Legge di Ohm; Resistivita’; Energia e potenza
in una resistenza; Legge di Joule e sue verifiche
sperimentali; Modello per la conduzione elettrica; Densita’ di corrente;
Semiconduttori;
Conduzione elettrica
nei gas; Conduzione elettrica nei semiconduttori; Elettroni e lacune;
Semiconduttori drogati;
(7 lezioni e 4 esercitazioni)
Applicazioni: Diodi a
semiconduttore; Transistor; Elettricita’ atmosferica e metodi per
misurarla
(2 incontri-discussione)
Fine del modulo
Corso di Fisica bII
MAGNETOSTATICA: Definizione e
proprieta’ del campo magnetico; Forza agente su di un conduttore
percorso
da corrente in un campo magnetico; Forza di
Lorentz; Momento meccanico su di una spira percorsa da corrente;
Amperometro;
Correnti elettriche come
sorgenti del campo magnetico; Legge di Biot e Savart; Legge di Ampere; Campo
magnetico
in un solenoide; Flusso del campo magnetico;
Legge di Gauss per il campo magnetico;
Magnetismo nella
materia; Dia-Para e Ferromagnetismo; Suscettivita’ magnetica;
Temperatura di Curie; Isteresi magnetica; Campo magnetico
terrestre;Relativita’ e campi magnetici;
8 lezioni e 5 esercitazioni
Applicazioni: moto di particelle
cariche in campo magnetico; Effetto Hall; Portatori di carica in
un semiconduttore; Acceleratori di particelle nella medicina e
nell'industria; Esperimenti di Einstein-de Haas
e
di Barnett. (3 incontri-discussione)
CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI VARIABILI NEL
TEMPO: Legge di Faraday; Forza elettromotrice; Legge di
Lenz; Forze elettromotrici indotte e campi elettrici; Generatori;
Induttanze; Trasformatori; Circuiti
elettrici in
corrente alternata; Corrente di spostamento; Equazioni di Maxwell;
6 lezioni e 5 esercitazioni
Applicazioni: Motori elettrici in AC
e DC. Stepping motors e loro sistemi di controllo. (1 incontro
discussione)
ONDE ELETTROMAGNETICHE: Equazioni di
Maxwell e loro soluzioni nei mezzi omogenei ed isotropi; Equazioni
delle onde; Onde elettromagnetiche piane; Onde
elettromagnetiche nei dielettrici; Onde elettromagnetiche nei
conduttori; Effetto pelle; Onde elettromagnetiche nei plasmi; Energia,
quantita’ di moto e momento angolare
associati ad
un’onda elettromagnetica;
Vettore di Poynting; Tensore
degli sforzi di Maxwell; Potenziali scalare e vettore; Invarianza di gauge;
Equazioni
delle onde in termini dei potenziali scalare
e vettore; Gauge di Lorentz; Soluzioni delle equazioni in termini dei
potenziali elettromagnetici; Sviluppi in serie di multipoli
per le sorgenti; Soluzioni per distribuzioni di sorgenti
variabili con momento di dipolo elettrico non nullo; Radiazione emessa
da un dipolo oscillante; Effetto Doppler;
Radiazione da
una carica accelerata;
10 lezioni e 8 esercitazioni
Applicazioni: La ionosfera e le
trasmissioni radio. Antenne. Misure del red-shift e della costante di
Hubble
(3 incontri-discussione)
OTTICA FISICA E POLARIZZAZIONE DELLA
LUCE: Leggi della riflessione e rifrazione ricavate dalle
equazioni
di Maxwell; Intensita' delle onde e.m.
riflesse e rifratte; Formule di Fresnel; Sati di polarizzazione di un'onda
e.m.;
3 lezioni e 2 esercitazioni
OTTICA FISICA: Natura della luce;
Principio di Huygens-Fresnel; Interferenza di onde luminose; Problema
della coerenza delle sorgenti; Diffrazione di Fraunhofer;
Approssimazioni implicite nella diffrazione di
Fraunhofer; Diffrazione da un'apertura rettangolare; Diffrazione da un
foro; Diffrazione da un reticolo;
Totale: 5 lezioni e 4 esercitazioni
Applicazioni: limiti della
risoluzione di uno strumento ottico.
(1 incontro
discussione)
Fine del modulo
Testi consigliati:
C. Mencuccini e V. Silvestrini: Fisica II
(Elettromagnetismo-Ottica). Liguori Ed.
(Per l'intero
corso)
J.P. Perez: Optique - Fondements et applications. Masson
Ed.
(Per Ottica Geometrica e Fisica)
E. Amaldi, R. Bizzarri, G. Pizzella: Fisica Generale (Elettromagnetismo Relativita' Ottica)
P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci: Fisica (Elettromagnetismo-Onde)
R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: The Feynman Lectures on Physics, vol 2
J.D. Jackson: Classical Electrodynamics; John Wiley
& Sons Ed.
(per alcuni aspetti matematici delle
soluzioni delle equazioni di Poisson e Laplace)
Esercizi e problemi:
M. Allegrini, G. Batignani, S. Faetti: Esercizi di Fisica II; EsiSES Ed.
The Physics Coaching Class; University of Science and
Technology of China: Problems
and solutions
on electromagnetism. World Scientific Ed.