Scheda programma d'esame
PHYSICS 2
VINCENZO CAVASINNI
Academic year2018/19
CoursePHYSICS
Code029BB
Credits15
PeriodSemester 1 & 2
LanguageItalian

ModulesAreaTypeHoursTeacher(s)
FISICA 2FIS/01LEZIONI120
VINCENZO CAVASINNI unimap
FRANCESCO FIDECARO unimap
DARIO GRASSO unimap
EUGENIO PAOLONI unimap
Obiettivi di apprendimento
Learning outcomes
Knowledge

After completing the course successfully a student will possess a basic knowledge of classical electromagnetism. He/she will be able to solve physics problems of interest and in particular to find the e.m. potentials and the e.m. fields given their sources and the action of the fields on the sources themselves. This includes electromagnetism inside material bodies. He/she will be introduced to the theory of special relativity applied to electrodynamics and to the electromagnetic radiation phenomena.

Modalità di verifica delle conoscenze

Esame scritto 3h e orale 1h.

Assessment criteria of knowledge

The student is required to know and understand the basic principles of electro-magnetism and must prove her/his ability of organizing thought and solving problems in a 3 hours written exam and in an (sometimes 1 hour long) oral exam.

Methods:

  • Final oral exam
  • Final written exam
  • Periodic written tests

 

Further information:
Final written exam (or 3 written exams during the course) 50% Final oral exam 50%

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Gneralita' su conservazione di energia , impulso e momento angolare, Equazioni di Newton. Concetto di campo e di potenziale.

Teaching methods

Delivery: face to face

Attendance: Advised

Learning activities:

  • attending lectures
  • preparation of oral/written report
  • participation in discussions
  • individual study
  • Bibliography search

 

Teaching methods:

  • Lectures
  • Seminar
  • Task-based learning/problem-based learning/inquiry-based learning

 

Programma (contenuti dell'insegnamento)

-Introduzione alle forze elementari e intensita' relative

-Gli operatori differenziali gradiente, divergenza, rotore. Elementi base del calcolo di integrali di linea , di superficie e di volume. Teorema di Gauss e di Stokes

-Campo elettrico di Coulomb. potenziale e campi elettrici generati da distribuzioni di cariche. divergenza del campo elettrico.

-Campi elettrici generati da dipoli e quadrupoli.

-Elettrostatica dei conduttori, metodo immagini.

-Elettrostatica nei dielettrici: campo di induzione elettrica D e polarizzazione elettrica P.

-Energia associata ai campi elettrici.

-Coefficienti di capacita' e di induzione elettrica.

-Correnti elettriche, equazione di continuita', resistivita' e resistenze elettriche.

-Generatore di forze elettromotrici. Leggi di Kirkhoff.

-Campi magnetii stazionari nel vuoto generati da distribuzioni di corrente.

- Forze su circuiti percorsi da correnti in campo magnetico.

 -Forza di Lorentz.

-Moto di carica elettrica in campo magnetico e elettrico uniformi e costanti.

-Forze e momenti delle forze tra circuiti percorsi da correnti.

-Calcolo del campo di induzione magnetica generato da distributioni di correnti.

-Divergenza e rotore del campo magnetico in condizioni stazionarie.

-Dipolo magnetico e campo da esso generato

-Il potenziale vettore.

Proprieta' magnetice della materia : diamagnetismo e paramagnetismo, Magnetizzazione M, suscettivita' magnetica e vettore intensita' del campo magnetico H. Fenomeno del ferromagnetismo e ciclo di isteresi.

-Induzione magnetica equazione di Maxwell relativa. Mutua indzione e autoinduzione.

-Energia associata ai campi magnetici.

-Correnti di spostamento e relativa equazione di Maxwell.

-Conservazione dell'energia elettromagnetica e vettore di Poynting.

-Equazione delle onde elettromagnetiche e sua soluzione in semplici casi.

-Onde elettromagnetiche stazionarie.

-Onde elettromagnetiche nei dielettrici, nei conduttori, nei plasma.

-Energia, impulso e momento angolare associati a un'onda elettromagnetica.

-Pressione di radiazione.

-Sviluppo in serie di Fourier di un pacchetto d'onda. Velocita' di fase e di gruppo.

-Trattazione relativistica dei potenziali elettromagnetici. Tensore del campo elettromagnetico e trasformazioni relativistiche dei campi.

-Radiaazione  di dipolo da un sistema di cariche in moto.

-Radiazione da una singola catica in moto anche relativistico

-Sezione d'urto Thomson.

-Riflessione e rifrazione di onde elettromagnetiche. Leggi di Snell e di Fresnel.

-Interferenza tra onde elettromagnetiche: esperimento di Young e di Michelson e Morley.

-Diffrazione di Fraunhofer.

-Il reticolo di diffrazione.

Syllabus

Differential and integral operators. Electrostatics in vacuum and in media. Maxwell equations of electrostatics. Electric currents and magnetostatics in vacuum and in media and related Maxwell equations. Lorentz force. Time variable electric and magnetic fields and related Maxwell equation. Theory of waves. Retarded potentials, and electromagnetic waves. Near fields and radiation fields. Electric and magnetic dipole radiation. Poynting theorem. Electromagnetism and special relativity: 4-current, 4-potential and the electromagnetic field tensor. Electromagnetism in media: dielectric function, reflection and refraction. Optics: interference and diffraction.

Bibliografia e materiale didattico

"Fisica elettromagnetismo e ottica" Mencuccini e Silvestrini, editrice Ambrosiana" e esercizi relativi

"Classical electrodynamics" J.D Jackson, ed J. Weeler and sons.

"Introduction to electrodynamics" D.J. Griffiths , ed.  Bejing World, Pub Corp.  and relatice problems.

Bibliography

The Feynman Lectures on Physics Vol.2 and Internal notes freely distributed second choice Mencuccini Silvestrini: Fisica 2 Amaldi Bizzarri Pizzella: Fisica Generale (elettromagnetismo, ottica relativita')

Modalità d'esame

Esame scritto (3h) e orale (1h).

Updated: 12/03/2019 16:29