ID:
SCC1277
Durata (ore):
54
CFU:
6
SSD:
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni
Anno:
2026
Dati Generali
Periodo di attività
Secondo Semestre (22/02/2027 - 28/05/2027)
Syllabus
Obiettivi Formativi
Obiettivi formativi
Il Corso di Fisica è finalizzato all’insegnamento da un lato dei contenuti specifici della Fisica classica, sostanzialmente Meccanica, Fluidi ed Elettromagnetismo, e dall’altro lato di una metodologia di lavoro basata sul metodo scientifico e mirata a sviluppare lo spirito critico degli studenti nell’affrontare i problemi. In questo senso si concorre alla formazione del profilo professionale previsto dal Corso di Laurea in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente e specialmente allo sviluppo dell’autonomia di giudizio e di capacità di analisi di problematiche complesse. Il Risultati di apprendimento attesi
Al termine del Corso, gli studenti saranno in grado di:
- Identificare i fenomeni elettromagnetici
- Applicare correttamente le leggi della Fisica classica per spiegare in maniera quantitativa i fenomeni
- Giudicare con spirito critico i fenomeni fisici applicando il metodo scientifico
- Risolvere in maniera autonoma i problemi di Fisica giustificando in modo chiaro ed esaustivo la scelta delle leggi fisiche e i vari passaggi utilizzati.
Prerequisiti
Non sono richieste conoscenze preliminari.
Metodi didattici
Il modulo B viene erogato durante il secondo semestre, per un totale di 36 ore. Le lezioni, in cui vengono introdotti i concetti teorici del corso, sono di carattere frontale. Il docente del modulo tiene la lezione alla lavagna, introducendo i diversi argomenti e svolgendo calcoli e dimostrazioni, oltre ad alcuni problemi esemplificativi. Le lezioni teoriche sono supportate da 18 ore di esercitazione, tenute da un esercitatore e volte a preparare gli studenti alla prova d’esame. Durante queste ore, vengono riepilogati i concetti fondamentali delle lezioni e vengono svolti alla lavagna problemi tratti dal libro di testo.
Verifica Apprendimento
Gli appelli d’esame si svolgeranno nei periodi di sospensione, vale a dire al termine del primo e del secondo semestre. L’esame consisterà in una prova scritta fatta di 3 problemi e 3 domande di carattere teorico, della durata di 2 ore. Per ottenere la sufficienza nell’esame, gli studenti dovranno innanzitutto svolgere i problemi inquadrando l’aspetto fisico, riportando correttamente le equazioni necessarie a risolverli e spiegando brevemente i passaggi effettuati per giungere al risultato finale. Riportare solo la formula finale o il risultato numerico corretto non verranno considerati sufficienti.
La valutazione della prova considera, in ordine di priorità:
1) la correttezza e la spiegazione dei procedimenti utilizzati per risolvere i problemi
2) la correttezza dei calcoli e del risultato finale nello svolgimento degli stessi
3) la chiarezza e la completezza nella trattazione della parte teorica
4) il corretto uso della terminologia tecnica e delle unità di misura.
Metodi didattici
Modalità di verifica dell'apprendimento
Non è possibile passare l’esame senza aver svolto correttamente almeno un problema.
Il voto 30 e lode viene assegnato solo a chi è in grado di svolgere correttamente e in maniera chiara l’intero compito.
Non sono previste prove orali, se non in alcuni casi eccezionali, decisi dalla commissione.
Contenuti
Questo corso è dedicato all’insegnamento dell’Elettrostatica (18 ore) ed Elettromagnetismo (18 ore). In particolare, i contenuti specifici sono così riassumibili:
- Elettrostatica: La carica elettrica. Il campo elettrico. Flusso di un vettore. Il teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss. Il potenziale elettrostatico. Il campo elettrostatico nei conduttori. La capacità elettrica. I condensatori. Condensatori e dielettrici.
- Elettrodinamica: La corrente elettrica. Conservazione della carica elettrica. Le leggi di Ohm. L'effetto Joule. La forza elettromotrice. Le leggi di Kirchhoff. I circuiti RC. - Magnetostatica Il campo magnetico. Azioni magnetiche su una corrente. La legge di Biot e Savart. Flusso di induzione magnetica. Il teorema di Ampère. Applicazioni del teorema di Ampère. - Induzione elettromagnetica La legge di Faraday. Il campo elettrico indotto. Legge generale dell'induzione elettromagnetica. Legge di Lenz e conservazione dell'energia. I circuiti RL. Campi magnetici indotti.
Lingua Insegnamento
ITALIANO
Altre informazioni
Per ulteriori informazioni o per richiedere un colloquio, si prega di contattare i docenti tramite indirizzo e-mail: - Prof Romualdo Santoro , e-mail: romualdo.santoro@uninsubria.it
Corsi
Corsi
3 anni
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