Insegnamento FISICA CON ELEMENTI DI MATEMATICA
| Nome del corso di laurea | Farmacia |
|---|---|
| Codice insegnamento | 65903610 |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| Docente responsabile | Sara Palmerini |
| CFU | 9 |
| Regolamento | Coorte 2026 |
| Erogato | Erogato nel 2026/27 |
| Erogato altro regolamento | |
| Anno | 1 |
| Periodo | Primo Semestre |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa integrata |
| Suddivisione |
ELEMENTI DI MATEMATICA
| Codice | 55106206 |
|---|---|
| CFU | 3 |
| Docente responsabile | Marco Cantarini |
| Docenti |
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| Ore |
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| Attività | Affine/integrativa |
| Ambito | Attività formative affini o integrative |
| Settore | MATH-03/A |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Il corso si propone di fornire nozioni e competenze di matematica di base. |
| Testi di riferimento | Cristina Marcelli, Analisi Matematica 1, Pearson, 2019. Le slide delle lezioni saranno caricate su unistudium settimanalmente. |
| Obiettivi formativi | Conoscenza di concetti basilari come funzioni, limiti, derivate ed integrali e capacità di applicazione di tali nozioni nello studio di funzione. |
| Prerequisiti | Conoscenza basilare di concetti elementari come prodotti notevoli, teoria degli insiemi, equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. Ricordiamo che tali concetti verranno brevemente rivisiti durante il percorso introduttivo. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali in aula con esercitazioni. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L'esame prevede una prova scritta con tre esercizi di cui uno di carattere teorico. La prova ha durata di un'ora ed è finalizzata a verificare che lo studente applichi correttamente le conoscenze acquisite e padroneggi i concetti teorici fondamentali. L'esame sarà considerato superato se si otterrà valutazione maggiore o uguale di 18 su 30. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | - Proprietà base dei numeri reali; - Funzioni: definizione, proprietà e funzioni elementari. - Limiti: definizione, limiti di successioni e di funzioni, operazioni, limiti notevoli; - Continuità e derivabilità: definizioni, punti di discontinuità, proprietà funzioni continue, derivazione, punti di non derivabilità, derivate funzioni elementari, regole di derivazione. - Applicazioni di calcolo differenziale: teoremi fondamentali, schema per lo studio di funzione, problemi di ottimizzazione. - Integrali: definizione, proprietà, integrali immediati, integrazione per parti, integrazione per sostituzione, divisione fra polinomi. |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile | Istruzione di qualità. |
FISICA
| Codice | A002506 |
|---|---|
| CFU | 6 |
| Docente responsabile | Sara Palmerini |
| Docenti |
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| Ore |
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| Attività | Base |
| Ambito | Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche |
| Settore | PHYS-06/A |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| Metodi didattici | didattica frontale con lezioni teoriche ed esercitazioni |
| Altre informazioni | La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni fortemente consigliata |
| 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. |
| 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 RADIAZIONE E MATERIA. Cenni sulla struttura atomica e sulla teoria dei quanti. Assorbimento ed emissione delle onde elettromagnetiche. Raggi ultravioletti. I raggi X e i principi della radiologia. Struttura dei nuclei. Isotopi naturali. Radiazioni a, ß e ¿. Radioattività. Legge di decadimento radioattivo. Effetto biologico delle radiazioni ionizzanti. Dosimetria. Utilizzo delle radiazioni ionizzanti in medicina.Spettroscopia NMR. |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile |