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8037326 -
ANALISI MATEMATICA II
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: padronanza dei fondamenti teorici e dei metodi di risoluzione dei problemi del calcolo differenziale e integrale in più variabili reali, dell'analisi vettoriale, delle serie numeriche e dei sistemi lineari di equazioni differenziali. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: concetti teorici fondamentali delle materie sopra elencate, utili, grazie alla salda impostazione teorica, nello studio delle discipline caratterizzanti il corso di laurea. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: capacità di risolvere problemi relativi alle materie sopra elencate, e acquisizione di metodi di analisi e di soluzione di problemi scientifici utili nello studio delle discipline caratterizzanti il corso di laurea. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: capacità di individuazione del metodo più corretto e diretto di risoluzione di un problema, e di individuazione dei concetti teorici più importanti, nonché dei legami più rilevanti tra essi. ABILITÀ COMUNICATIVE: comunicare in maniera chiara sia verbalmente che per iscritto il metodo di soluzione di un problema nonché le definizioni, gli enunciati e dimostrazioni dei teoremi fondamentali e le relazioni tra essi. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: capacità di leggere e comprendere gli aspetti matematici relativi alle materie sopra elencate di un libro di testo o di un articolo di ricerca di ambito tecnico-scientifico e di apprendere ed elaborare autonomamente nuovi metodi di risoluzione di problemi.
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MAT/05
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Attività formative di base
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ITA |
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ELETTROTECNICA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Apprendimento del concetto di approssimazione circuitale e delle tecniche di analisi associate ad esso. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Comprensione del funzionamento di un circuito sulla base del suo modello matematico. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Capacità di analisi di un circuito e comprensione del suo funzionamento intrinseco sulla base di osservazioni fenomenologiche. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di identificare l'approccio ottimale per la risoluzione di un circuito. ABILITÀ COMUNICATIVE: Capacità di descrivere i principali aspetti modellistici e matematici del modello circuitale. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Acquisizione dei concetti fondamentali per lo studio futuro di circuiti complessi sia analogici sia digitali, macchine elettriche e impianti elettrici.
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LOZITO GABRIELE MARIA
( programma)
1. Introduzione ai circuiti Circuiti a costanti concentrate: limiti di validità. Grandezze fisiche considerate. Il circuito elettrico. Le leggi di Kirchhoff. I bipoli, gli elementi a più di due terminali. Definizione di porta. Relazioni costitutive degli elementi bipolari lineari e permanenti: resistore, condensatore, induttore, generatore ideale di tensione e di corrente. Equivalenza fra i generatori di tensione nel caso reale. Il corto circuito e il circuito aperto. Connessioni non valide di elementi ideali. Relazioni costitutive degli elementi ideali due porte: induttori accoppiati, trasformatore ideale. Generatori controllati. Proprietà energetiche ai singoli componenti ideali. 2. Nozioni di topologia dei circuiti Grafo di un circuito e sue proprietà topologiche. Nozioni di topologia fondamentali: ramo, nodo, maglia, taglio, albero e co-albero. Conseguenze topologiche delle leggi di Kirkhhoff. 3. Rappresentazione esterna di circuiti. Il teorema di Thevenin e il teorema di Norton. 4. Analisi di circuiti senza memoria Il problema dell'analisi dei circuiti a costanti concentrate. Il sistema generale di equilibrio. Metodi di analisi del circuito su base maglie su base nodi. Elementi considerati: resistori, generatori di tensione e di corrente, generatori controllati. 5. Analisi di circuiti in regime permanente Suddivisione della risposta di un circuito nella parte transitoria e nella parte permanente. Limiti di validità di tale suddivisione. Legame fra il fasore dell'eccitazione e il fasore della risposta permanente. Descrizione del metodo grafico dei fasori. Legame fra grandezze nel tempo e fasori. Le funzioni sinusoidali e loro rappresentazione con il metodo dei fasori. Legami fra fasori delle grandezze elettriche per componenti elementari. Potenza e energia in regime permanente: potenza istantanea, potenza complessa, potenza attiva e reattiva. Bilancio energetico di un circuito in regime permanente. Analisi di circuiti con il metodo grafico. Rifasamento di un carico reattivo: risoluzione con il metodo grafico. 6. Analisi di circuiti con memoria Analisi di circuiti semplici del dominio del tempo. Andamenti tipici delle grandezze impresse nei circuiti con memoria. Il metodo della trasformata di Laplace. Calcolo di alcune trasformate elementari. Proprietà fondamentali della trasformata di Laplace: linearità, derivazione, integrazione e traslazione nel dominio del tempo. Antitrasformazione di Laplace. Sviluppo in frazioni parziali: caso di poli semplici. Calcolo di antitrasformate di funzioni razionali a coefficienti reali. Applicazione del metodo della trasformata di Laplace alla analisi di circuiti elettrici. Trasformazioni delle relazioni costitutive dei componenti e loro circuito equivalente nel dominio di Laplace. Trasformazione delle leggi di Kirkhhoff nel dominio di Laplace. Caso della presenza di condizioni iniziali. Esempi di applicazione del metodo di Laplace. 7. Funzioni di rete Eccitazione e risposta di un circuito. Classificazione delle funzioni di rete. La risposta impulsiva. L'integrale di convoluzione. Stabilità dei circuiti: proprietà delle funzioni di rete derivanti dalla stabilità. Caso dei circuiti attivi e passivi. Suddivisione della risposta di un circuito in parti significative: risposta libera e risposta forzata. Comportamento in frequenza di un circuito. Diagrammi di Bode. Filtri passivi. Circuiti risonanti. 8. Impianti elettrici e cenni sulla sicurezza elettrica Il sistema di distribuzione energia elettrica: descrizione e prospettive. Il sistema trifase, tensioni stellate e concatenate, connessioni a stella e triangolo. Sistema trifase simmetrico ed equilibrato: proprietà. Potenza nei sistemi trifase. Cenni di dimensionamento di un impianto elettrico. Sovracorrenti e sovratensioni: sistemi di protezione. Effetti della corrente elettrica sul corpo umano: sistemi di protezione.
 • Elettrotecnica - ed. Create McGraw-Hill 2015 a cura di V. Bonaiuto e F. Sargeni • Esercizi e Complementi di Elettrotecnica - Vol.1 - TeXMat Roma 2015 - V. Bonaiuto L. Federici F. Sargeni
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QUONDAM ANTONIO SIMONE
( programma)
Parte 1: Il modello circuitale Parte 2: Analisi dei circuiti in regime permanente continuo Parte 3: Analisi dei circuiti in regime transitorio Parte 4: Analisi dei circuiti in regime permanente sinusoidale
 Martinelli-Salerno, Fondamenti di Elettrotecnica Vol. 1 R.Perfetti - Circuiti Elettrici
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ING-IND/31
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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8037423 -
FISICA GENERALE II
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso intende fornire allo studente gli strumenti necessari per applicare le leggi della fisica alla risoluzione di problemi di semplice e media difficoltà. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gestire concetti riguardanti l'elettromagnetismo e l'analisi delle incertezze di misura CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Applicare le leggi studiate e loro conseguenze. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Analizzare problemi di fisica applicata riguardanti l'elettromagnetismo e l'analisi delle incertezze di misura ABILITÀ COMUNICATIVE: Presentare i risultati di calcoli numerici. Esporre argomenti relativi alle leggi studiate in un colloquio orale CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Comprensione degli argomenti trattati nel corso e trasferimento delle conoscenze acquisite alla soluzione di problemi pratici ingegneristici.
Canale: 1
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PAOLONI STEFANO
( programma)
Il programma è schematicamente basato sui seguenti argomenti dove a fianco sono riportate il numero di ore di lezione dedicate a ciascun argomento: - Elettrostatica nel vuoto (18) - Elettrostatica nei conduttori e nei dielettrici (14) - Corrente elettrica (10) - Magnetostatica (14) - Induzione elettromagnetica (12) - Onde Elettromagnetiche (10) - Analisi statistica degli errori di misura (12)
 Libri di testo consigliati: - C.Mencuccini, V. Silvestrini, Fisica II, Casa Editrice Ambrosiana - R.Taylor, Introduzione all'Analisi degli Errori, Zanichelli
Canale: 2
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VERONA CLAUDIO
( programma)
Il programma è schematicamente basato sui seguenti argomenti dove a fianco sono riportate il numero di ore di lezione dedicate a ciascun argomento: - Elettrostatica nel vuoto (18) - Elettrostatica nei conduttori e nei dielettrici (14) - Corrente elettrica (10) - Magnetostatica (14) - Induzione elettromagnetica (12) - Onde Elettromagnetiche (10) - Analisi statistica degli errori di misura (12)
 Libri di testo consigliati: - C.Mencuccini, V. Silvestrini, Fisica II, Casa Editrice Ambrosiana - R.Taylor, Introduzione all'Analisi degli Errori, Zanichelli
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FIS/01
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90
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Attività formative di base
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ITA |
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8037626 -
FISICA TECNICA INDUSTRIALE 1
(obiettivi)
li studenti devono raggiungere una sufficiente conoscenza degli elementi ingegneristici fondamentali della Termodinamica applicata, della Termofluidodinamica e della Trasmissione del calore. Il corso propone l'approfondimento e l'integrazione di competenze della Fisica Tecnica con specifici argomenti di trasmissione del calore e descrizione del funzionamento di impianti e componenti termici: impianti di riscaldamento e condizionamento ad aria e acqua, impianti a collettore solare, impianti di teleriscaldamento, alette di raffreddamento, scambiatori di calore.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si prevede che lo studente sia in grado di: • conoscere le grandezze fondamentali necessarie per descrivere lo stato termodinamico di un sistema; • conoscere i principi della Termodinamica nelle varie formulazioni, individuando con precisione le limitazioni cui sono soggetti tutti i processi reali; • descrivere sia qualitativamente sia in forma matematica i principali componenti degli impianti; • conoscere i principali impianti tecnici (cicli diretti, cicli inversi, impianti di riscaldamento ad acqua e aria, impianti di condizionamento), descritti sia in termini di funzionamento reale che di approccio termodinamico; • conoscere gli aspetti fondamentali della Termofluidodinamica e della Trasmissione del Calore.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Dalle conoscenze di base sopra indicate lo studente raggiungerà la capacità di • impostare ed eseguire bilanci di massa e energia sui sistemi termodinamici; • valutare le proprietà termofisiche delle sostanze, in funzione anche delle condizioni di moto; • ricavare potenze termiche scambiate e andamenti di temperatura in alcuni sistemi termodinamici; • fare una progettazione di base degli impianti di riscaldamento ad acqua, di quelli di climatizzazione e di quelli a collettore solare; • progettare e verificare diverse tipologie di scambiatori di calore.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Viste le interconnessioni tra la Termodinamica, la Termofluidodinamica e la Trasmissione del calore, lo studente dovrà aver acquisito una autonomia di giudizio che gli consenta di avere una visione di insieme e allo stesso tempo di scegliere i criteri di sintesi nella soluzione dei problemi, selezionando correttamente le più opportune opzioni analitiche e di calcolo proposte. Dovrà anche essere in grado di valutare semplici progetti di impianti e dimensionamenti di componenti, anche se redatti da altri soggetti.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente è chiamato a sostenere un esame scritto-orale nel quale dovrà essere in grado di illustrare in modo sintetico, analitico, chiaro ed esauriente sia la soluzione di un esercizio ispirato ad un problema reale, sia la teoria alla base delle tematiche proposte.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo studente dovrà essere in grado di leggere e comprendere testi scientifici e problemi ispirati ad applicazioni reali, riconoscendo gli ambiti di validità dei principi fisici introdotti e avendo autonomia nella ricerca e nell'utilizzo di grafici e correlazioni sperimentali dei quali farà uso anche nella prosecuzione della propria carriera universitaria e ambiti professionali.
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COPPA PAOLO
( programma)
Termodinamica Il Sistema Internazionale (SI). La Scienza Termodinamica. Il principio zero della termodinamica. Il primo principio della termodinamica per sistemi chiusi e aperti. Il secondo principio della termodinamica. I sistemi tecnici. Le sostanze. I cicli tecnici.
Termofluidodinamica L’ equazione di conservazione della massa. La legge di conservazione dell’ energia: l’ equazione di Bernoulli generalizzata. Moto esterno e interno a superfici: caratterizzazione dei regimi di moto e analisi delle perdite di carico in condotte in pressione.
Termocinetica Trasmissione del calore e termodinamica. Modalità di trasmissione del calore. Leggi fondamentali. Unità di misura e dimensioni. Conduzione in regime permanente. Conduzione in regime non permanente. Irraggiamento dei corpi neri. Convezione naturale e forzata. La condensazione. L'ebollizione.
Applicazioni Impianti di climatizzazione. Impianti di riscaldamento ad acqua. Impianti di teleriscaldamento. Tubi di Pitot e Venturi. Resistenze termiche di contatto. Misura della conduttività termica. Scambio termico su superfici estese: le alette di raffreddamento. L’ irraggiamento solare. I pannelli solari. Scambi termici attraverso e con un gas. Scambiatori di calore.
 Da preferire: • F. Gori, Lezioni di Termodinamica, TEXMAT; • Gori, Corasaniti, Petracci, Lezioni di Termofluidodinamica, TEXMAT; • F. Kreith, Principi di trasmissione del calore, Liguori Editore; • Corasaniti, Petracci, Gori, Esercizi di Termodinamica, Trasmissione del Calore e Termofluidodinamica, TEXMAT; • P. Coppa, Appunti del corso di Termotecnica 1.
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PETRACCI IVANO
( programma)
Termodinamica Il Sistema Internazionale (SI). La Scienza Termodinamica. Il principio zero della termodinamica. Il primo principio della termodinamica per sistemi chiusi e aperti. Il secondo principio della termodinamica. I sistemi tecnici. Le sostanze. I cicli tecnici.
Termofluidodinamica L’ equazione di conservazione della massa. La legge di conservazione dell’ energia: l’ equazione di Bernoulli generalizzata. Moto esterno e interno a superfici: caratterizzazione dei regimi di moto e analisi delle perdite di carico in condotte in pressione.
Termocinetica Trasmissione del calore e termodinamica. Modalità di trasmissione del calore. Leggi fondamentali. Unità di misura e dimensioni. Conduzione in regime permanente. Conduzione in regime non permanente. Irraggiamento dei corpi neri. Convezione naturale e forzata. La condensazione. L'ebollizione.
Applicazioni Impianti di climatizzazione. Impianti di riscaldamento ad acqua. Impianti di teleriscaldamento. Tubi di Pitot e Venturi. Resistenze termiche di contatto. Misura della conduttività termica. Scambio termico su superfici estese: le alette di raffreddamento. L’ irraggiamento solare. I pannelli solari. Scambi termici attraverso e con un gas. Scambiatori di calore.
 Da preferire: • F. Gori, Lezioni di Termodinamica, TEXMAT; • Gori, Corasaniti, Petracci, Lezioni di Termofluidodinamica, TEXMAT; • F. Kreith, Principi di trasmissione del calore, Liguori Editore; • Corasaniti, Petracci, Gori, Esercizi di Termodinamica, Trasmissione del Calore e Termofluidodinamica, TEXMAT; • P. Coppa, Appunti del corso di Termotecnica 1.
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ING-IND/10
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Attività formative caratterizzanti
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