
| | Fisica
A.A. 2013-2014
per il Corso di Laurea in Farmacia

Programma del Corso
Dipartimento di
Scienze
- Corso di Laurea in Farmacia
Anno Accademico 2013-2014
Docente: Prof. Nicola Cavallo
Tipo: Corso fondamentale
Impegno [ore]: lezione: 80, crediti: 10
Scopo del Corso
La Fisica è lo studio sistematico del mondo che ci circonda,
una disciplina che cerca di descrivere in modo quantitativo la realtà naturale
attraverso l’applicazione del metodo scientifico (osservazione unita a logica e
raziocinio). Per applicare i risultati di tale disciplina occorre, naturalmente,
acquisire una serie di nozioni fondamentali sulle quali costruire ed espandere
la propria conoscenza.
Il corso si propone di fornire agli studenti i concetti
fondamentali necessari alla comprensione ed interpretazione dei principali
fenomeni della fisica classica. A tal fine si intraprende lo studio della teoria
della meccanica, della termodinamica, dell'elettrostatica e del magnetismo.
Nell'ambito della prima parte, prendendo come riferimento l'evoluzione storica,
si deducono le leggi fondamentali della cinematica, della dinamica, della
dinamica dei fluidi, della termologia e della termodinamica. Nella seconda parte
si affronta l’esposizione dei fenomeni elettrici, magnetici e relativi
all’interazione radiazione-materia
Obiettivi formativi generali
L’insegnamento di FISICA tratta i fondamenti della Fisica classica ponendo
l’accento sulla comprensione dei principi e delle leggi fondamentali e delle
correlazioni con alcuni risultati sperimentali. All’interno del corso trovano
spazio anche alcuni approfondimenti in tematiche proprie del settore
disciplinare oggetto del Corso di Studio.
Gli intenti sono, da un lato, fornire nozioni di base utili allo svolgimento dei
corsi di insegnamento tematici e specialistici così come, dall’altro, fornire
gli strumenti adeguati per consentire un aggiornamento continuo delle proprie
conoscenza dopo la conclusione del percorso di studi.
L’insegnamento comprende una parte di semplici esercitazioni per l’applicazione
e la verifica dei concetti acquisiti.
Obiettivi di apprendimento attesi
Si richiede una comprensione dei principi e delle leggi fondamentali nei
seguenti argomenti:
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·
Meccanica del punto e dei corpi |
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·
Gas, fluidi ideali e reali |
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·
Termodinamica |
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·
Elettricità |
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·
Magnetismo |
 |
·
Campi elettromagnetici |
 |
·
Interazione radiazione-materia |
Competenze da acquisire
Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per
applicare i modelli ed i concetti studiati a semplici problemi scientifici reali
nel campo della meccanica, della termodinamica e dell’elettromagnetismo e
dell’interazione radiazione-materia.
Prerequisiti
Per poter agevolmente seguire il corso si richiede una
conoscenza dei principali concetti dell'analisi matematica.
Propedeuticità
Nessuna
Programma del Corso
Introduzione alla Fisica
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Perché la
Fisica: Una
definizione di Fisica come scienza sperimentale. Il rapporto tra la Fisica e
le altre scienze sperimentali. Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente
grande. Le fasi del Metodo Sperimentale. Osservazione, misura, previsioni.
Metodo induttivo e metodo deduttivo. Leggi fisiche. Teorie fisiche ed
applicabilità. Principi e Modelli. |
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Richiami di
matematica:
Simboli matematici. Notazione scientifica. Potenze del dieci. Logaritmi.
Geometria. Trigonometria. Calcolo differenziale. Calcolo integrale. |
Parte I: Cinematica e Dinamica
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Introduzione
ai vettori:
Grandezze scalari e vettoriali. Spostamento. Definizione di vettore. Somma
di vettori. Componenti di un vettore. Prodotto di vettori (prodotto scalare,
prodotto vettoriale) Osservazione e Misura: Processo di misura, Il Sistema
Internazionale delle unità di misura. Cambiamento di unità. Misura della
lunghezza, del tempo e della massa. Analisi dimensionale. Stima dell'ordine
di grandezza. Errori di approssimazione. |
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Moto
rettilineo:
Scopo della cinematica. Punto materiale nel moto rettilineo. Posizione,
spostamento, traiettoria. Legge oraria. Velocità media ed istantanea.
Accelerazione media ed istantanea Equazioni generali della cinematica Moto
di un grave in caduta libera. Esempi. |
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Moto in 2 e
3 dimensioni:
Dal moto unidimensionale a quello a 2 e 3 dimensioni. Posizione e
Spostamento. Velocità vettoriale media e istantanea. Accelerazione
vettoriale media e istantanea Moto dei proiettili. Indipendenza dei moti
orizzontali e verticali. Equazione della traiettoria. Gittata. Moto
circolare uniforme. Moto relativo unidimensionale. Moto relativo
bidimensionale. |
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Forza e moto:
Introduzione alle cause del moto. Prima legge di Newton. Definizione
operativa di Forza. Sistema inerziali e non inerziali. Concetto di Massa.
Seconda legge di Newton. Concetto di Peso. Terza legge di Newton. Forze di
contatto. Attrito statico. Attrito dinamico. Resistenza del mezzo. Velocità
limite. Moto circolare uniforme. |
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Energia
cinetica e Lavoro:
Introduzione al concetto di energia. Energia cinetica. Lavoro. Teorema
dell'energia cinetica. Lavoro della forza gravitazionale. Lavoro della forza
elastica. Lavoro di una forza generica. Potenza. |
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Energia
potenziale e conservazione dell'energia:
Introduzione al concetto di “conservazione”. Concetto di energia potenziale.
Energia potenziale gravitazionale. Energia potenziale elastica.
Classificazione della forze. Forze conservative. Forze non conservative.
Conservazione dell’energia meccanica. Derivazione della forza dall’energia
potenziale. Analisi grafica. Forze esterne con e senza attrito.
Conservazione dell’energia. |
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Centro di
massa e quantità di moto:
Concetto di centro di massa. Seconda legge di Newton. Quantità di mot. Urti.
Concetto di impulso. Conservazione della quantità di moto. Quantità di moto
ed energia cinetica negli urti. Urti anelatici ed elastici. Sistemi a massa
variabile. |
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Rotazione e
Rotolamento:
Variabili rotazionali (posizione, spostamento, velocità ed accelerazione)
Vettorialità delle grandezze angolari. Rotazione con accelerazione angolare
costante. Variabili lineari e angolari. Energia cinetica rotazionale.
Concetto di momento d’inerzia. Momento di una forza. Seconda legge di Newton
per il moto rotatorio. Lavoro ed energia cinetica rotazionale. Definizione
di Rotolamento. Energia cinetica. Concetto di Momento angolare. Seconda
legge di Newton in forma angolare. Momento angolare di un sistema di
particelle e di un corpo rigido in rotazione. Conservazione del momento
angolare. |
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Elementi di
statica e e di meccanica rotatoria:
Equilibrio di un corpo rigido. Vincoli e leve. Baricentro di un corpo. Cenni
di dinamica di un corpo rigido (traslazione, rotazione, rotolamento,
roto-traslazione). Elasticità e Legge di Hooke. |
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Biomeccanica:
Equilibrio di articolazioni. Leve del corpo umano. Applicazioni della Legge
di Hooke. Flessione e Torsione. Meccanica della locomozione. |
Parte II: Dinamica dei fluidi
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Fluidi
ideali:
Il concetto di
fluido. Esempi di fluidi in natura. Definizione di Massa volumica (densità).
Concetto di Pressione. Misura della pressione e strumenti. Principio di
Pascal. Principio di Archimede. Equazione di continuità. Equazione di
Bernoulli. |
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Fluidi reali:
Flusso
laminare e turbolento. Coesione. Forze di Van der Waals. Effetti di
superficie. Tensione superficiale. Adesione. Diffusione. Legge di Laplace.
Viscosità. |
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Fluidi
vascolari:
Circolazione
sanguigna. Il cuore. Arterie e Vene. Sistole e Diastole. Pressione e
velocità del flusso sanguigno. Attività cardiaca. Aneurisma e Stenosi.
Apparato respiratorio. Sfigmomanometro. |
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Trasporto in
regime viscoso:
Sedimentazione. Elettroforesi. Centrifugazione. Centrifughe preparative e
centrifughe analitiche. |
Parte III: Termodinamica
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Temperatura,
calore, termodinamica:
Concetto di
temperatura. La legge zero della termodinamica. Misura della temperatura e
strumenti. Scale Celsius e Fahrenheit. Dilatazione termica. Temperatura e
calore. Assorbimento del calore da parte della materia. Prima legge della
termodinamica. Trasmissione del calore. |
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Teoria
cinetica dei gas:
Definizione di gas. Mole, Concetto di "gas ideale". Trasformazioni isoterme,
isocore, isobare. Relazione tra pressione e velocità della molecole. Energia
cinetica traslazionale. Libero cammino medio. Distribuzione delle velocità.
Energia interna. Calore specifico molare a volume e pressione costanti.
Gradi di libertà. Espansione adiabatica. |
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Entropia e
Seconda legge della termodinamica:
L’aspetto fisico. Processi irreversibili ed entropia. Variazione di
entropia. Seconda legge della termodinamica. L’entropia nel mondo reale:
macchine termiche e macchine frigorigene. Rendimento delle macchine reali.
Entropia e statistica. |
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Termodinamica nei sistemi biologici:
Principi della termodinamica e la Fisiologia. Metabolismo del corpo umano.
Termoregolazione degli animali a sangue caldo. |
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Diffusione
ed osmosi:
Le membrane nei sistemi biologici. Diffusione libera attraverso le membrane.
Filtrazione. Equilibri gas-liquidi. Diffusione di gas in ambienti biologici. |
Parte IV: Elettricità
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Carica
elettrica:
Introduzione ai fenomeni elettromagnetici. carica elettrica. Isolanti e
conduttori. Legge di Coulomb. Quantizzazione della carica. Conservazione
della carica. |
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Campi
elettrici:
Cariche e interazioni. Concetto e nozione di campo elettrico. Calcolo del
campo elettrico. Rappresentazione del campo elettrico tramite linee di
forza. Campo elettrico generato da una carica puntiforme, da un dipolo
elettrico, da una carica lineare, da un disco carico. Particella carica in
un campo elettrico uniforme. |
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Legge di
Gauss:
Concetto di flusso di un campo vettoriale, flusso del campo elettrico, legge
di Gauss e rapporto con la legge di Coulomb, conduttore carico isolato,
situazioni di simmetria per l'applicazione della legge di gauss (cilindrica,
piana e sferica). |
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Potenziale
elettrico:
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Differenza di
potenziale. Relazione tra campo e potenziale elettrico. Superfici
equipotenziali. Esempi di Calcolo del potenziale elettrico (carica
puntiforme, dipolo elettrico, distribuzione di cariche. Energia potenziale
elettrica in presenza di un sistema di cariche puntiformi, Proprietà
elettrostatiche di un conduttore. |
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Capacità e
dielettrici:
Concetto di capacità di un conduttore singolo, calcolo della capacità
elettrica, Condensatori e capacità. Condensatori in serie e parallelo.
Energia elettrostatica. Proprietà elettrostatiche dei dielettrici.
Descrizione molecolare dei dielettrici, dielettrici e legge di Gauss. |
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Corrente
elettrica e Resistenza:
Cariche in movimento e concetto di corrente elettrica, densità di corrente,
resistenza e legge di Ohm, resistività, legge di Ohm dal punto di vista
microscopico, resistenze in serie e parallelo, concetto di potenza per i
circuiti elettrici, Modello di Drude per i metalli. Conduzione nei
semiconduttori e nei superconduttori. |
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Circuiti in
corrente continua:
Forza elettromotrice e resistenza interna di una batteria. Energia elettrica
e potenza. Calcolo dello corrente nel circuito elementare, differenza di
potenziale, circuiti a singola e più maglie, Leggi di Kirchhoff. Amperometri
e voltmetri. Esempi. |
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Fenomeni
elettrici nei sistemi biologici:
Flussi elettrochimici. Potenziali ed equilibri elettrochimici. Pompa
sodio-potassio. Il potenziale d’azione e sua propagazione. Tracciati ECG,
EEG ed EMG. |
Parte V: Magnetismo
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Campi
magnetici:
Campo
magnetico, definizione del vettore induzione magnetica B. Campi elettrici e
magnetici incrociati. Moto circolare di una carica elettrica. Forza
magnetica agente sulle correnti. Momento agente su una spira e un dipolo
percorsi da corrente. |
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Campi
magnetici generati da correnti:
Campo magnetico
generato da una corrente. Legge di Biot e Savart. Legge di Ampere e sue
applicazioni. Forza agente tra conduttori percorsi da corrente. Flusso
magnetico e legge di Gauss per i campi magnetici. Corrente di spostamento e
modifica della legge di Ampere. |
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Induzione
elettromagnetica:
Legge di induzione
elettromagnetica. Legge di Lenz. Forza elettromotrice di movimento. Concetto
di induttanza, induttori. Generatori e alternatori. Campi elettrici indotti.
Forza elettromotrice autoindotta e induttanza. Onde elettromagnetiche. |
Parte VI:
Interazione della radiazione con la materia
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Materia e
radiazioni:
Struttura atomica e meccanica ondulatoria. Nuclei e forze nucleari.
Radioattività e decadimento radioattivo. Spettrometria di massa.
Acceleratori di particelle per uso sanitario. |
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Radiazioni
elettromagnetiche in biologia e medicina:
Radiazione
elettromagnetica ed emissione termica. Campi elettromagnetici a varia
frequenza. Radiazione infrarossa. Radiazione ultravioletta. Raggi X e gamma.
Dispositivi LASER. |
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Radiazioni
ionizzanti:
Assorbimento della radiazione ionizzante nella materia. Dispositivi di
rivelazione. Effetti biologici della radiazioni ionizzanti. Radiodiagnostica
e Radioterapia. |
Frequenza al corso
La frequenza al corso non é obbligatoria ma é di importanza
essenziale sia per l'apprendimento dei concetti fondamentali della teoria che
per acquisire la necessaria manualità nella risoluzione degli esercizi.
Esame
L'esame consta di una prova scritta ed una prova orale riguardanti gli argomenti trattati nel corso delle lezioni.
Entrambe devono essere svolte nello
stesso appello.
Testi consigliati
David Halliday, Robert Resnick e
Jearl Walker
 | Fondamenti di Fisica: Meccanica, Termologia (SESTA EDIZIONE)
|
 | Fondamenti di Fisica: Elettrologia, Magnetismo, Ottica (SESTA EDIZIONE)
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Casa Editrice Ambrosiana
Domenico Scannicchio
 | Fisica
Biomedica (seconda edizione) |
Casa Editrice EdiSES
Ricevimento degli studenti
Giovedì, ore 10:30-11:30 - (Macchia Romana 1° piano, stanza
n.94b)
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