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Nuovo Ordinamento - Ingegneria - Università degli Studi di Trento

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FISICA GENERALE 2<br />

Docente : R.S. Brusa<br />

1° anno - 2° sem - 6 cre<strong>di</strong>ti<br />

<strong>Ingegneria</strong> dell' informazione e dell'organizzazione<br />

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO a.a. 2002/2003<br />

Il corso si prefigge lo scopo <strong>di</strong> fornire i fondamenti dell’ elettrostatica e della magnetostatica. Si<br />

introdurranno inoltre i fenomeni elettromagnetici variabili nel tempo. Gli argomenti <strong>di</strong> ogni lezione<br />

verranno introdotti ed illustrati con esempi ed esercizi.<br />

Elettrostatica<br />

-Caratteristiche elettriche della materia: conduttori ed isolanti. Cariche elettriche. Spostamento <strong>di</strong><br />

cariche tramite strofinio, contatto, induzione. Legge <strong>di</strong> Coulomb. Campo elettrostatico<br />

– Campo elettrico dovuto ad una <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong>screta e continua <strong>di</strong> cariche .<br />

- Legge <strong>di</strong> Gauss. Esempi con <strong>di</strong>stribuzioni <strong>di</strong> carica a simmetria: a) piana, b) sferica, c) cilindrica.<br />

- Lavoro del campo elettrico. Potenziale elettrostatico. Energia potenziale elettrostatica. Energia<br />

potenziale <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> cariche. Potenziale dovuto ad un insieme <strong>di</strong>screto e continuo <strong>di</strong> cariche.<br />

- Calcolo del campo elettrico dovuto ad un <strong>di</strong>polo elettrico. Dipolo elettrico immerso in un campo<br />

elettrico uniforme : momento torcente sul <strong>di</strong>polo, energia potenziale del <strong>di</strong>polo.<br />

-Conduttori. Distribuzione della carica su conduttori in equilibrio. Conduttori in equilibrio elettrostatico.<br />

Effetto punta. Schermo elettrostatico.<br />

-Capacità <strong>di</strong> un conduttore. Condensatori. Capacità <strong>di</strong> un condensatore. Condensatori in serie e<br />

in parallelo. Energia immagazzinata da un condensatore. Densità <strong>di</strong> energia del campo elettrostatico.<br />

- Dielettrici. Conduttore e <strong>di</strong>elettrico inseriti in un condensatore piano: <strong>di</strong>verso comportamento.<br />

- Conduzione, corrente elettrica, densità <strong>di</strong> corrente elettrica, conservazione della carica in regime<br />

stazionario, legge <strong>di</strong> Ohm. Potenza elettrica- effetto Joule, Forza elettromotrice - resistori-resistori in<br />

serie e parallelo- circuiti con resistori- leggi <strong>di</strong> Kirchoff. Carica e scarica Condensatore<br />

Magnetostatica<br />

- Magnetismo: fenomenologia. Vettore induzione magnetica. Linee <strong>di</strong> campo magnetico – Dipolo &<br />

monopolo magnetico. Legge <strong>di</strong> Gauss per il vettore induzione magnetica. Forza magnetica su <strong>di</strong><br />

una carica in moto –<br />

- forza magnetica su <strong>di</strong> un conduttore percorso da corrente- momenti meccanici su circuiti piani –<br />

momento <strong>di</strong> <strong>di</strong>polo magnetico- principio <strong>di</strong> equivalenza <strong>di</strong> Ampere.<br />

- Campo magnetico prodotto da una corrente- legge <strong>di</strong> Biot & Savart.<br />

- Legge <strong>di</strong> Ampere e sue applicazioni- Forza fra correnti elettriche.<br />

- Magnetismo nella materia. Fenomenologia. Diamagnetismo. Paramagnetismo. Ferromagnetismo.<br />

Fenomeni variabili nel tempo<br />

Campi magnetici variabili nel tempo- legge <strong>di</strong> Faraday- Legge <strong>di</strong> Lentz Applicazioni della legge <strong>di</strong><br />

Faraday.<br />

– Autoinduzione ed induttanza- Calcolo dell’induttanza Energia magnetica- Densità <strong>di</strong> energia del<br />

campo magnetico.<br />

- Legge <strong>di</strong> Ampere- Maxwell- Equazioni <strong>di</strong> Maxwell. Onde elettromagnetiche (Cenni).<br />

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