Scheda programma d'esame
PHYSICS
DANIELE PREVOSTO
Academic year2017/18
CourseVITICULTURE AND ENOLOGY
Code012BB
Credits6
PeriodSemester 2
LanguageItalian

ModulesAreaTypeHoursTeacher(s)
FISICAFIS/07LEZIONI64
DANIELE PREVOSTO unimap
Obiettivi di apprendimento
Learning outcomes
Conoscenze

Al termine del corso lo studente sarà a conoscenza delle principali grandezze fische in uso nella cinematica (accelerazione, velocità, spostamento), dinamica (massa, forza, lavoro, energia, potenza, momento torcente), fluidodinamica (pressione, portata, densità), elettricità (carica elettrica, intenità di corrente, potenziale, capactà e resisteza) e delle principali leggi fisiche che mettono in relazioni tali grandezze.

Knowledge

The student who successfully completes the course * will be able to demostrate to have acquired the basic knowledges of physics necessary to continue this course of study; * will be able to solve problem and explain the logical process behind the solution; * will be aware of the importance of physics in facing several daylife problems.

Modalità di verifica delle conoscenze

Le conoscenze saranno verificate

- con prove scritte intermedie

- nella discussione dei problemi effettuata durante l'esame finale.

Assessment criteria of knowledge

In the oral exam, the student must demonstrate his/her knowledge of the course material and to organise an effective and correctly solution to the problem.

Methods:

  • Final oral exam

Further information:
The students have to pass a written test to access the final oral exams. The oral exams will be based on solution of problems. The student will explain the solution strategy and motivate the choice and the relavance of physics law studied in the course for the solution of the problem

Capacità

Al termine del corso:

- lo studente saprà individuare le leggi fisiche pertinenti ad un problema fisiche, anche inerente alla vita reale;

- lo stdente saprà partecipare alla discussione di un problema di natura fisica, delineando una propria strategia risolutiva

Modalità di verifica delle capacità

Le capacità saranno verificate

- con prove scritte intermedie

- nella discussione dei problemi effettuata durante l'esame finale.

Comportamenti

Lo studente potrà sviluppare competenze di problem solving

Lo studente potrà sviluppare il ragionamento logico-matematico

Lo studente potrà sviluppare attitudine alla discussione in pubblico

Modalità di verifica dei comportamenti

I comportamenti saranno verificati durante

- prove scritte intermedie

- la discussione dei problemi effettuata durante l'esame finale.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Conoscenze di matematica: equivalenze, risoluzione equazioni di primo grado, relazione trigonometriche applicate ai triangoli rettangoli, rappresentazioni di grafici su piano cartesiano, notazione scientifica dei numeri, teorema di Pitagora, concetti fondamentali della geometria ecuclidea quali: distanza tra due punti, distanza tra punto e retta, relazioni tra angoli nei triangoli.

 

Indicazioni metodologiche

 

Le lezioni sono divise in lezioni di teoria ed esercitzioni. Tutte le lezioni si svolgono in aula e sono frontali, partecipate, atte a favorire l'emersione e la correzione di misconcetti pregressi. Il docente mette a disposizione degli sudenti materiale online per lo studio e l'esercitazione di diverso genere: testi di esercizi, siti di approfodimento, links ad applicazioni di labratori virtuali. Tale materiale è messo a disposizione attraverso la piattaforma di didattica a distanza fornita dall'ateneo. Tale piattaforma diviene anche il principale ezzo di comunicazione docente-studente, e una repository del materiale trattato a lezione. Inoltre gli studenti avrano a disposizione un momento di ricevimeno settimanale, per colloqui personalizzati. Durante il corso l'apprendimento degli sudenti sarà monitorato attraverso tre compiti intemedi che, oltre a rappresentare un utile mezzo di valutazione del metodo di studio, danno accesso, se svolti positivamente, all'esame orale

 

Teaching methods

Delivery: face to face

Learning activities:

  • attending lectures
  • individual study
  • Practical

Attendance: Not mandatory

Teaching methods:

  • Lectures
Programma (contenuti dell'insegnamento)

Meccanica.

Grandezze fisiche e loro misura. Unità fondamentali e unità derivate, sistemi di unità di misura. Campioni di lunghezza, massa e tempo. Analisi dimensionale, conversione tra unità di misura.

Vettori e scalari. Sistemi di riferimento. Versori e componenti di un vettore. Operazioni con i vettori: somma, prodotto scalare e vettoriale.

Moto in una dimensione: velocità media, velocità istantanea, accelerazione, diagrammi del moto, moto uniforme, moto uniformemente accelerato, corpi in caduta libera. Moto in due dimensioni: moto del proiettile e moto circolare uniforme.

Le leggi del moto: forze fondamentali, forze a contatto e a distanza, principio d’inerzia, massa inerziale, riferimenti inerziali, 2.a e 3.a legge di Newton, caduta dei gravi e moto sul piano inclinato. Campo gravitazionale. Forze di attrito. Attrito viscoso e caduta libera in un fluido viscoso.

Lavoro di una forza. Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica. Forze conservative e non conservative. Energia potenziale. Conservazione dell’energia meccanica. Velocità angolare e accelerazione angolare. Coppie di forze e momento. Equilibrio dei corpi estesi.

Meccanica dei fluidi.

Pressione e sua misura. Variazione della pressione con la profondità o l’altezza. Principio di Archimede. Moto dei fluidi, portata, viscosità. Teorema del Bernoulli. Tensione superficiale.

Elettrostatica.

Carica elettrica e sua rivelazione. Isolanti e conduttori. Legge di Coulomb. Campo elettrico, flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss. Potenziale elettrico e energia potenziale. Relazione tra il campo elettrico e il potenziale. Potenziale di distribuzioni continue di carica. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Capacità e condensatori. Condensatore piano. Energia immagazzinata in un condensatore. La polarizzazione elettrica negli isolanti.

Corrente elettrica e circuiti elettrici.

Corrente elettrica e modello microscopico della conduzione. Legge di Ohm e resistenza. Resistività dei conduttori. Effetto Joule. Energia e potenza elettrica. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. Resistori e condensatori in serie e parallelo. Leggi di Kirchhoff 

 

 

Syllabus

Physical greatness and their measurement. Dimensional analysis. Scalar and vector units. Operations involving vectors. Kinematics in one and two dimensions (uniform circular and parabolic motions). The laws of dynamics, friction forces, kinetic energy and related theorem. Conservative and non-conservative forces. Potential energy. The conservation of mechanical energy. Torque moment, equilibrium of extended body, angular velocity, moment of inertia and rotational energy. Fluid Mechanics: Pressure, Fluid flow, flow rate, viscosity. Archimedes' law, Bernoulli's theorem. Electrostatic: Electric charges, insulators and conductors. Coulomb's law, electric field, Gauss theorem. Electric potential and potential energy. Electrostatic equilibrium. Basics of dc circuits: Ohm's law and resistance, parallel and series resistors and capacitors; Kirchoff laws. Electricity and microscopic model of conduction. Joule effect, electric energy and power.

Bibliografia e materiale didattico

Libro di testo consigliato: Fisica. Principi e Applicazioni.

Autore: Douglas C. Giancoli. CeA editore

Bibliography

D.C. Giancoli - Fisica (Casa Editrice Ambrosiana) Further bibliography will be indicated will be indicated during lectures and will be available online on the websites dedicated to the course.

Indicazioni per non frequentanti

Contattare il docente, seguire l'avanzamento delle lezioni sul sito.

Modalità d'esame

Esame orale, basato sulla risoluzione e discussione di prolemi di fisica.

Altri riferimenti web

Si fa rifermiento ai links presenti nella pagine del corso

Updated: 17/03/2018 16:08