FISICA APPLICATA

[064ME]
a.a. 2025/2026

Primo Semestre

Frequenza Obbligatoria

  • 2 CFU
  • 20 ore
  • ITALIANO
  • Polo Universitario Goriziano
  • Obbligatoria
  • Orale
  • SSD FIS/07
  • Base
Curricula: PERCORSO COMUNE
Syllabus

D1. Conoscenza e capacità di comprensione. Lo studente dovrà comprendere cosa significa il concetto e misura di una grandezza fisica, dovra’ conoscere il significato delle principali leggi della fisica. Lo studente dovrà conoscere i concetti base di cinematica e dinamica, in particolare il concetto di forza ed energia meccanica, conoscere i principi basilari della calorimetria e termodinamica, conoscere le fondamentali leggi della fluidostatica e della fluidodinamica, conoscere i concetti fondamenti di elettrostatica e correnti elettriche, ai fini dell'uso e dell'interpretazione della strumentazione per le tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. D.2 Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Lo studente dovrà mostrare capacità di identificazione degli elementi essenziali di un fenomeno e di aver acquisito competenze e strumenti per l’applicazione delle leggi fisiche a situazioni concrete e alla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. D3 - Autonomia di giudizio. Lo studente dovrà rivelare la capacità di usare le conoscenze acquisite dimostrando di ragionare in modo autonomo per l’identificazione delle grandezze di fisica essenziali di un fenomeno. D4 - Abilità communicative. Lo studente alla fine del corso dovrà essere in grado di descrivere i principi di fisica con proprietà di linguaggio ad interlocutori esperti e anche in ambito interdisciplinare. D5 - Capacità di apprendimento. Gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare libri di testo di fisica di base per approfndire autonomanente alcuni fenomeni di fisica applicata.

Frequentazione del Tirocinio di Matematica

Introduzione: notazione scientifica, unità di misura e sistema internazionale, cenni alla teoria degli errori, grandezze scalari e vettoriali.
Cinematica
Dinamica
Forza e campo gravitazionale
Massa, peso e densità
Lavoro, energia, potenza e rendimento
Centro di massa e dinamica rotazionale
Stati della materia, pressione e sforzi
Liquidi: caratterizzazione e principi
Fluidodinamica
Fluidi reali
Temperatura e calore
Termodinamica e trasformazioni
Elettrostatica
Elettrodinamica
Proprietà elettroniche della materia
Circuitazione
Onde
Ottica

Ezio Ragozzino ELEMENTI DI FISICA – Per studenti di scienze biomediche, edizioni EdiSES, Napoli – Seconda edizione 2008.
Domenico Scannicchio FISICA BIOMEDICA, edizioni EdiSES, Napoli – IV edizione 2020.
Paul Davidovits PHYSICS IN BIOLOGY AND MEDICINE Academic Press – Elsevier Fourth edition (2013).

Notazione scientifica, Unità di misura, Sistema Internazionale, cenni alla teoria degli errori.
Grandezze scalari e vettoriali.
Cinematica: spazio e tempo, velocità, accelerazione. Legge oraria del moto rettilineo uniforme e del moto uniformemente accelerato. Moto circolare uniforme.
Dinamica: forze e quantità di moto. Leggi di Newton. Principio di conservazione della quantità di moto.
Forza gravitazionale e campo gravitazionale terrestre. Massa, peso e densità.
Campo di forze centrale, campo di forza elastica, moto armonico.
Lavoro meccanico, energia cinetica e potenziale. Principi di conservazione. Potenza e rendimento. Urti elastici e anelastici.
Corpi estesi, centro di massa.
Dinamica rotazionale: momento di una forza, momento d’inerzia, accelerazione angolare.
Principi della leva e della carrucola.
Leggi di Hooke
Stati della materia: solido, liquido e gassoso. Pressione e sforzi.
Liquidi: pressione, principio di Archimede, principio dei vasi comunicanti.
Fluidodinamica: legge di Torricelli, portata, teorema di Bernoulli, tubo di Venturi.
Fluidi reali: legge di Stokes e numero di Reynolds.
Temperatura e calore: trattazione generale, cambiamenti di stato e calore latente.
Termodinamica: gas perfetto e legge dei gas. Conduzione convezione e irraggiamento.
Trasformazioni termodinamiche: primo principio, ciclo di Carnot e motori.
Elettrostatica: definizione di carica elettrica e campo elettrico, legge di Gauss.
Proprietà elettroniche della materia: conduttori, semiconduttori e isolanti.
Elettrodinamica: corrente elettrica, campo magnetico, forza di Lorentz e spettrometro, induzione.
Circuitazione: resistenze, condensatori, induttori, legge di Ohm ed effetto Joule.
Onde: trattazione base, interferenza, flusso.
Ottica: luce e lunghezza d’onda, intensità e ampiezza, riflessione, rifrazione, trasmissione, diffrazione.
Lenti ottiche: legge di Snell, diottrie, occhio umano

Le lezioni saranno svolte alla lavagna o su slide e note. Verranno svolti esercizi in classe (oltre a consigliare quelli contenuti nei testi di riferimento), eventualmente saranno organizzate delle correzioni in classe.



Esame scritto. Saranno sottoposti 6 problemi da risolvere in aula in circa un'ora. I problemi verteranno su tutti gli argomenti trattati. Lo svolgimento completo ed esatto di 4 dei 6 problemi corrisponde al massimo dei voti ottenibili. Frazioni di esercizio saranno comunque valutate. Il voto fara' poi media con gli altri moduli del corso.