| Nome del corso di laurea |
Scienze biologiche |
| Codice insegnamento |
GP004013 |
| Curriculum |
Comune a tutti i curricula |
| Docente responsabile |
Sara Palmerini |
| Docenti |
- Sara Palmerini
- Sara Palmerini
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| Ore |
- 42 Ore - Sara Palmerini
- 5 Ore - Sara Palmerini
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| CFU |
6 |
| Regolamento |
Coorte 2026 |
| Erogato |
Erogato nel 2026/27 |
| Erogato altro regolamento |
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| Attività |
Base |
| Ambito |
Discipline matematiche, fisiche, statistiche e informatiche |
| Settore |
PHYS-01/A |
| Anno |
1 |
| Periodo |
Secondo Semestre |
| Tipo insegnamento |
Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività |
Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento |
Italiano |
| Contenuti |
Elementi di Meccanica del punto materiale; introduzione alla fisica; calcolo vettoriale; cinematica in una e due dimensioni; forze e principi della dinamica; lavoro, energia, oscillazioni; quantità di moto e urti; cenni di Dinamica rotazionale; elementi di Fluidodinamica; elementi di Elettromagnetismo: elettrostatica; correnti continue; campo magnetico. Elementi di Ottica
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| Testi di riferimento |
Titolo: Principi di Fisica per indirizzo biomedico e farmaceutico Autori: A. Lascialfari, F. Borsa, A. M. Gueli Casa Editrice: Edises Titolo: Elementi di Fisica Biomedica Autori: D. Scannicchio, E. Giroletti Casa Editrice: Edises Presentazioni fornite dal docente.
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| Obiettivi formativi |
L'obiettivo principale del corso consiste nella conoscenza della fisica di base.Le principali abilità (ovvero la capacità di applicare le conoscenze acquisite) saranno: l'applicazione della fisica di base nella risoluzione di problemi fisici e non l'applicazione di tale conoscenza in problematiche inerenti al corso di studio; lo sviluppo della capacità di costruire strumenti e metodi nello studio di concetti teorici e nella loro applicazione da poter utilizzare per affrontare nuove situazioni.
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| Prerequisiti |
Al fine di comprendere gli argomenti dell'insegnamento e poter svolgere con successo esercizi ed applicazioni, è utile aver frequentato il corso di Matematica e possibilmente averne superato l'esame. Gli argomenti trattati nel corso dell'insegnamento richiedono la capacità di risolvere semplici limiti, derivate ed integrali.
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| Metodi didattici |
didattica frontale con lezioni teoriche ed esercitazioni
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| Altre informazioni |
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni fortemente consigliata
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| Modalità di verifica dell'apprendimento |
L'esame prevede una prova scritta con somministrazione di quesiti a risposta multipla tramite piattaforma LibreEOL e si svolge in presenza in aula. Oltre allo svolgimento su computer individuale, è richiesta la consegna dell'elaborato contenente i calcoli e i diagrammi utilizzati per la determinazione delle risposte corrette. La prova ha una durata di 2 ore ed è finalizzata a verificare la conoscenza e la comprensione dei contenuti teorici e la capacità di applicarli per risolvere semplici problemi. In seguito alla prova scritta è possibile sostenere anche una prova orale facoltativa.
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| Programma esteso |
LE GRANDEZZE FISICHE E LA LORO MISURA: Le grandezze fisiche. Dimensioni di una grandezza. Valori approssimati di lunghezza, massa, tempo. Sistemi di unità di misura e conversioni. Quantità scalari e quantità vettoriali. Operazioni sulle quantità vettoriali. Calcoli e cifre significative. CINEMATICA: Posizione, velocità e accelerazione. Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. Moto circolare uniforme e non uniforme. Moto armonico. DINAMICA: Le forze. Le leggi della dinamica. La forza di gravità. La forza di attrito. Massa, peso e densità. La forza di attrito viscoso e la sedimentazione. La forza centrifuga e la centrifugazione. Cenni di dinamica del corpo rigido. STATICA: Le forze. Il momento di una forza. Condizioni di equilibrio traslazionale e rotazionale. Il baricentro. LAVORO, ENERGIA E POTENZA: Forze e campi di forze. Lavoro ed energia. Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica. Energia potenziale e forze conservative. Conservazione dell’energia meccanica. Energia potenziale e forze: condizioni di equilibrio di un sistema meccanico. Potenza e rendimento. Lavoro e potenza muscolare. STATICA E DINAMICA DEI FLUIDI: Equilibrio di un fluido. Misura della pressione. Tensione superficiale. Fenomeni di capillarità. Dinamica dei fluidi perfetti. Regime laminare e regime turbolento. Idrodinamica della circolazione del sangue. Lavoro e potenza cardiaca. Viscosità del sangue. Formula di Laplace ed equilibrio dei vasi sanguigni. I GAS E LE SOLUZIONI: Leggi dei gas perfetti. Leggi dei gas reali. Pressione parziale. Le soluzioni. Diffusione. Osmosi e pressione osmotica. Lavoro osmotico e potenziale chimico in soluzioni diluite. Potenziale elettrochimico ed equilibrio di Donnan-Gibbs. Fenomeni osmotici e diffusione di gas nell’organismo umano. Meccanica della respirazione. ONDE MECCANICHE E ACUSTICA. Perturbazioni e modello ondulatorio. Legge di propagazione delle onde. Interferenza delle onde. Onde stazionarie. Il suono. I caratteri del suono. OTTICA. Natura della luce. Principio di Huygens. Leggi della riflessione e rifrazione. La dispersione della luce e il prisma. Il diottro. Le lenti sottili. L’interferenza della luce. La diffrazione della luce. Funzionamento dell’occhio come sistema ottico centrato. Acuità visiva. Difetti di convergenza e lenti correttive. Visione cromatica. STRUMENTI OTTICI. Microscopio semplice e composto e relativo ingrandimento. Il potere risolutivo del microscopio. Microscopio a contrasto di fase e microscopio polarizzatore. ELETTROMAGNETISMO. La carica elettrica. La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione. Il campo elettrico. Linee di campo. Flusso di campo elettrico. Teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Potenziale di dipolo elettrico. Conduttori e isolanti. I condensatori. La corrente elettrica continua. Resistenza elettrica e legge di Ohm. Forza elettromotrice e circuiti in corrente continua. Effetto termico della corrente. Conduttori elettrolitici. Elettrolisi. Elettroforesi. Il campo magnetico. La forza di Lorentz e il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. Campo magnetico generato da un solenoide. Teorema di Ampère. Induzione elettromagnetica. Coefficiente di autoinduzione. Circuito R-L. Carica e scarica di un condensatore. Circuito R-C
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| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile |
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