Fisica in Laboratorio
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- ISBN/EAN
- 9788893850612
- Editore
- Esculapio
- Formato
- Libro in brossura
- Anno
- 2018
- Edizione
- 3
- Pagine
- 160
Disponibile
18,00 €
Il Laboratorio di Fisica per la Facoltà di Ingegneria di Padova è organizzato in modalità RTL (Real Time Laboratory), ovvero con una catena di misura basata su tre elementi principali: sensore, interfaccia, computer. L’approccio RTL è impostato in modo tale da permettere allo studente di affrontare sia gli aspetti sperimentali della preparazione e dell’esecuzione di un esperimento di Fisica che l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati. La proposta didattica delineata pone al centro dell’attività di Fisica in laboratorio dello studente il percorso di apprendimento, più che l’insegnamento, fornendogli gli strumenti utili a passare dalla complessa fenomenologia del reale all’astrazione e alla legge fisica.
GIULIO MAZZI è stato fino al 2010 Professore Associato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova. Ha condotto ricerche di fisica della materia. Ha attualmente una collaborazione, nell’ambito Piano Nazionale Lauree Scientifiche-Fisica, per lo sviluppo e l’organizzazione di moduli di laboratorio con strumentazione RTL (Real Time Laboratory) per le scuole secondarie superiori venete.
PAOLO RONCHESE è Ricercatore Universitario presso l’Università di Padova. La sua attività di ricerca si svolge nel campo della fisica delle particelle elementari presso il laboratorio europeo CERN. Si è occupato di controlli di qualità al momento dell’installazione degli esperimenti e, successivamente, dell’analisi dei dati raccolti. Ha tenuto per diversi anni corsi di Fisica Sperimentale per le lauree in Ingegneria e di Analisi Dati per la laurea in Fisica presso l’Università di Padova.
PIERLUIGI ZOTTO è Professore Associato presso l’Università di Padova. La sua attività di ricerca si svolge nel campo della fisica delle particelle elementari presso il laboratorio europeo CERN. Si è occupato di progettazione e realizzazione di grandi apparati per i rivelatori di muoni e dello sviluppo di algoritmi di ricostruzione di traccia. Ha tenuto corsi di Fisica Sperimentale per le lauree in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e l’Università di Padova.
Maggiori Informazioni
| Autore | Mazzi Giulio;Ronchese Paolo;Zotto Pierluigi |
|---|---|
| Editore | Esculapio |
| Anno | 2018 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Introduzione 11 Elementi di teoria degli errori di misura 13 1. Misura delle grandezze fsiche 15 2. Errori di misura 15 2.1 Precisione degli strumenti 15 2.2 Classifcazione degli errori di misura 16 2.3 Principio della media aritmetica 17 3. Scarti dalla media e scarto quadratico medio 18 4. Legge di distribuzione degli errori casuali 19 4.1 Densità di probabilità 19 4.2 Distribuzione normale o gaussiana 21 4.3 Distribuzione di probabilità uniforme 23 4.4 Distribuzione di probabilità binomiale 24 4.5 Distribuzione poissoniana 24 4.6 Principio della massima verosimiglianza 25 5. Propagazione degli errori 26 5.1 Propagazione degli errori relativi 28 5.2 Errore della media 29 6. Stima dei parametri in una relazione funzionale 30 6.1 Interpolazione lineare 30 7. Media pesata 34 7.1 Misure correlate 35 7.2 Interpolazione lineare pesata 36 7.3 Generalizzazione all’interpolazione di una qualsiasi funzione 37 8. Stima della qualità dell’interpolazione 37 8.1 Residui normalizzati 37 8.2 Distribuzione del x2 39 Fisica I 43 9. Postazioni di lavoro 45 9.1 Brevi note sul funzionamento degli strumenti 45 10. Preparazione dell’acquisizione 50 10.1 Derivazione numerica 50 10.2 Confgurazione dei sensori 51 10.3 Acquisizione dati e campionamento 52 11. Prima esperienza: moti rettilinei 54 11.1 Descrizione dell’apparato e introduzione all’analisi dei dati 54 11.2 Personalizzazione della visualizzazione 56 11.3 Analisi statistica e interpolazione di curve sui grafci. 58 11.4 Istogrammi 61 11.5 Moto uniforme: misure ripetute 63 11.6 Moto uniforme: forze agenti durante l’impulso alla slitta 66 11.7 Stima dell’accelerazione di gravità e della forza d’attrito. 69 12. Seconda esperienza: Urti 74 12.1 Urti perfettamente anelastici 74 12.2 Urti elastici 75 12.3 Urti anelastici 77 13. Terza esperienza: moto armonico 80 14. Quarta esperienza: moto rotatorio di un corpo rigido 86 Fisica II 89 15. Descrizione dei sensori utilizzati 91 16. Prima esperienza: capacità del condensatore piano 95 17. Seconda esperienza: misure elettriche 102 17.1. Descrizione degli strumenti ausiliari 102 17.2 Misura della resistenza interna e della f.e.m. di una batteria 103 17.3 Caratteristica voltamperometrica di un resistore 105 17.4 Ponte di Wheatstone 107 17.5 Carica e scarica del condensatore 108 17.5 Elementi di circuito non lineari 112 18. Terza esperienza: campo magnetico del solenoide 116 19. Quarta esperienza: reticolo di diffrazione 125 Appendice 137 A - Esempio di stima della qualità di una interpolazione 137 B - Esempio di verifca di una legge fsica 141 C - Dati relativi ai volani per la misura del momento d’inerzia 145 D - Dati relativi alle cassette di componenti per le misure elettriche 146 |
| Stato editoriale | In Commercio |
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