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fisica 2 pepe

Università degli Studi di Napoli - Federico II corso di laurea in ingegneria biomedica 2020
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Di cosa parla

  • Elettrostatica:
    • Forza elettrica, principio di sovrapposizione delle forze, campo e potenziale elettrico.
    • Approssimazione di dipolo, campo di lastra carica indefinita.
    • Flusso del campo, teorema di Gauss, 1ª equazione di Maxwell, equazione di Poisson.
    • Uso di Gauss per campo di sfera, lastra, filo; teorema di Coulomb.
    • Unicità soluzione, energia di interazione di cariche elettriche, capacità dei conduttori ed energia di carica.
    • Problema generale dell'elettrostatica, metodo delle cariche immagine, condensatori (piano, sferico, cilindrico).
    • Equazioni dell'elettrostatica con dielettrici, condizioni di raccordo tra dielettrici.
  • Circuiti in corrente continua:
    • 1ª e 2ª legge di Ohm, circuiti RC, leggi di Kirchhoff.
    • Corrente di spostamento, ponte di Wheatstone, teorema di Thevenin.
    • Relazione tra resistenza e capacità, energie varie, teorema dei lavori virtuali.
    • Lavoro su un condensatore e su un dipolo.
  • Elettromagnetismo Stazionario:
    • Forza di Lorentz, equazioni di Maxwell (2ª e 4ª), potenziale vettore.
    • Legge di Biot-Savart, vettore induzione magnetica, leggi di Laplace.
    • Sollecitazioni meccaniche su circuiti, equivalenza di Ampere, spira percorsa da corrente, equazioni del moto di Lagrange, solenoide ideale.
    • Moto di cariche in campi magnetici, effetto Hall, energia potenziale magnetica.
  • E.M. Non Stazionario:
    • Equazioni di Maxwell dipendenti dal tempo (2ª e 4ª), ridefinizione dei potenziali.
    • Quadrivettore potenziale e dalambertiano, reinterpretazione di Faraday-Neumann.
    • Induttanza e autoinduzione, circuito RL, mutua induzione, bilancio energetico del campo magnetico.
    • Non validità del principio di azione-reazione.
  • Correnti Alternate:
    • Introduzione, metodo simbolico (serie di Fourier), impedenza e risonanza, circuito LC.
    • Potenza media e valori efficaci.
  • Onde Elettromagnetiche:
    • Generazione, dipolo oscillante, costruzione delle onde E.M.
    • Interferenza e diffrazione, riflessione e rifrazione.
  • Vettoriale:
    • Identità e teoremi fondamentali (Divergenza, Circuitazione).
  • Quesiti ed Esercizi:
    • Applicazione dei concetti (es. campo in D, carico di un conduttore, energia dell'elettrone).

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