Fondamenti di algebra elementare, trigonometria, geometria euclidea e cartesiana; elementi di analisi matematica. Metodi e convenzioni generali in Fisica. Conoscenze elementari di fisica classica. Meccanica e termodinamica
Utilizzo di principi, formalismi, equazioni per descrivere e predire fenomeni meccanici e termici. Comprensione dei legame tra fenomeni fisici e loro descrizione matematica. Capacità di manipolare e interpretare espressioni di leggi fisiche applicandole a fenomeni comuni. Sviluppo delle capacità di applicare ragionamenti sintetici e procedure analitiche alla soluzione di problemi di ogni genere
Legge di Coulomb e di Gauss per il campo elettrico. Potenziale elettrico. Capacità e condensatori. Moto di cariche in campo elettrico. Correnti e leggi di Ohm. Circuiti con resistenze e condensatori. Condensatori con dielettrici e fenomeni di polarizzazione. Campo magnetico (legge di Lorentz, di Ampere e di Biot-Savart). Forze magnetiche su fili percorsi da corrente. Legge di Faraday e induzione magnetica. Induttanza. Circuiti in corrente alternata. Magnetismo nella materia. Equazioni di Maxwell nel vuoto e onde elettromagnetiche. Cenni di ottica.
Lezioni, esercitazioni, tutorato, ricevimento
L'esame consiste sia in una prova scritta che in una prova orale. La prova scritta sarà costituita da esercizi a risposta aperta e da brevi domande di teoria in cui verrà chiesto di enunciare e discutere dei fenomeni fisici e/o fare dimostrazioni. La parte di teoria sarà valutata solo se si raggiunge una soglia minima negli esercizi. La prova orale, che verterà sugli stessi argomenti della parte teorica scritta, sarà obbligatoria per chi consegue nello scritto un voto fra 15 e 20. Per tutti gli altri sarà facoltativa. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta.
Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte
modifiche rispetto a quanto dichiarato nel syllabus per rendere il corso e gli esami fruibili anche
secondo queste modalità
Elementary algebra and geometry. Basic trigonometry and analytic geometry. Conventions and methods in physics. Basic classical physics. Mechanics and thermodynamics
Understanding the relationship between physical phenomena and their mathematical description. Skills in manipulating and interpreting expressions of physical laws while applying them to everyday phenomena. Capability of using synthetic and analytic pathways in problem solving. Capability of rough mental estimation of physical quantities and mastering the use scientific calculator and of techniques of result validation
Coulomb and Gauss laws for the electric field. Electrostatic potential. Capacitors. Charges in electric field. Electric currents: Ohm laws. Circuits employing resistors and capacitors. Dielectric constant and polarization of insulators. Magnetic field: Ampere and Biot-Savart laws. Magnetic forces on wires and coils with current flowing. Faraday law and inductance. RLC circuits in alternate current. Lorentz force. Maxwell equations and electromagnetic waves. Optics (hints)
Lectures, exercitations, tutoring, office hours
The exam consists of both a written and an oral test. The written test will consist of open-question exercises and short theory questions in which the student will be asked to state and discuss physical phenomena and / or make demonstrations. The theory part will be evaluated only if a minimum threshold is reached in the exercises. The oral test, which will focus on the same topics as the written theoretical part, will be compulsory for those who obtain a mark between 15 and 20 in the written part. For all the others it will be optional. The oral exam must be taken in the same session as the written exam.
Changes might be expected (with respect to what hereby declared) if
teaching activities will be performed in blended or remote modality