Modulo: FISICA APPLICATA
(obiettivi)
Il corso di Fisica Applicata ha lo scopo di trasmettere agli studenti la conoscenza dei princìpi basilari della fisica classica, con particolare attenzione verso quegli argomenti che sono di comune impiego nelle metodologie tipiche della attività lavorativa futura degli studenti. Nello stesso tempo il corso si propone di introdurre ai metodi della fisica e di rendere familiari alcune tecniche di ‘problem solving’. Alla fine del corso lo studente dovrà aver compreso i princìpi fisici che sono alla base del funzionamento della strumentazione con la quale in futuro sarà chiamato ad operare. Inoltre dovrà aver acquisito un metodo per affrontare e risolvere problemi di fisica, in modo da poter applicare tale abilità anche in ambito lavorativo.
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Lingua
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ITA |
Corso di laurea
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Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) |
Programmazione per l'A.A.
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2019/2020 |
Anno
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Primo anno |
Unità temporale
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Primo semestre |
Tipo di attestato
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Attestato di profitto |
Crediti
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2
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Settore scientifico disciplinare
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FIS/07
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Ore Aula
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20
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Ore Studio
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-
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Attività formativa
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Attività formative di base
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Canale Unico
Docente
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CUTURELLO DOMENICO
(programma)
INTRODUZIONE
Definizione di Fisica. Definizione di metodo scientifico. Cenni storici. Il metodo scientifico induttivo. Il metodo scientifico deduttivo. I due metodi scientifici a confronto. La fisica e il metodo scientifico.
RICHIAMI DI MATEMATICA
Potenze. Logaritmi. Rappresentazione dei numeri in notazione scientifica. Gradi e radianti. Funzioni trigonometriche. Relazioni di dipendenza lineare e quadratica. Vettori. Rappresentazione in un sistema di coordinate. Somma e sottrazione di vettori. Prodotto scalare.
GRANDEZZE FISICHE
Grandezze fisiche e loro definizione operativa. Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Sistemi di unità di misura. Conversione tra unità di misura. Elenco delle grandezze fondamentali nel sistema SI. Definizione delle unità di misura del sistema MKS. Campioni di tempo, lunghezza e massa. Dimensioni delle grandezze fisiche. Analisi dimensionale. Stime mediante ordini di grandezza.
CINEMATICA
Misura dello spazio: posizione, spostamento, distanza. Velocità e accelerazione media e istantanea. Interpretazione grafica. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Moto dei gravi in una dimensione (caduta libera). Moto dei gravi in due dimensioni: moto dei proiettili. Gittata di un proiettile.
LE FORZE
Introduzione. I tre princìpi della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Forze in due dimensioni. Quantità di moto. Forza di gravità. Forza normale. Forze di attrito. Forze elastiche. Forza centripeta.
ENERGIA E LAVORO
Lavoro compiuto da una forza. Teorema dell’energia cinetica. Energia e lavoro. Potenza. Forze conservative. Energia potenziale. Conservazione dell’energia meccanica. Curve dell’energia potenziale. Forze non conservative. Urti.
MECCANICA DEI FLUIDI
Densità e pressione. Pressione atmosferica. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Vasi comunicanti. Barometro di Torricelli. Principio di Archimede. Tensione superficiale. Capillarità. Fluidi in movimento: portata ed equazione di continuità. Teorema di Bernoulli e applicazioni: portanza, legge di Torricelli. Legge di Poiseuille per il moto di fluidi viscosi in regime laminare. Moto di oggetti in un fluido viscoso. Differenze tra flusso laminare e turbolento. Numero di Reynolds. Il sistema circolatorio. Viscosità, pressione e velocità del sangue. Miscele, soluzioni, sospensioni. Solubilità e legge di Henry. Membrane semipermeabili. Scambi gassosi nell’organismo.
TERMOLOGIA E TERMODINAMICA
Equilibrio termico. Principio zero della termodinamica. Temperatura. Termometri. Scale termometriche. Dilatazione termica. Anomalia dell’acqua. Equivalente meccanico del calore. Calore specifico e capacità termica. Trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Stati della materia. Cambiamenti di fase. Calore latente. Passaggio dalla fase liquida alla fase aeriforme (e viceversa). Sistemi termodinamici. Coordinate termodinamiche. Funzioni di stato. Equazione di stato dei gas ideali. Primo principio della termodinamica. Trasformazioni termodinamiche. Secondo principio della termodinamica. Entropia.
FENOMENI ONDULATORI
Moti periodici. Moto armonico semplice. Onde trasversali e longitudinali. Onde sull’acqua. Onde armoniche. Velocità di propagazione di un’onda. Intensità. Onde sonore. Infrasuoni e ultrasuoni. Intensità delle onde sonore. Effetto Doppler. Sovrapposizione di onde. Interferenza. Altri aspetti della propagazione delle onde. Onde stazionarie. Serie armonica delle frequenze.
G. Miele, O. Pisanti, Introduzione alla Fisica, Ed. Edises, 2011
E. Ragozzino, Elementi di Fisica, II ed., Ed. Edises, 2008
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Obbligatoria
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Modulo: MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
(obiettivi)
Il corso di Misure Elettriche ed Elettroniche si articola in due moduli annuali, e ha lo scopo di illustrare allo studente il funzionamento di base delle principali famiglie di strumenti elettronici di misura, a livello sia strutturale che funzionale. Vengono inoltre esaminate la teoria della misurazione delle grandezze fisiche, la teoria dell’elettromagnetismo e dei circuiti elettrici e magnetici, la metrologia, le tecniche di trasduzione di grandezze fisiche in grandezze elettriche, le tecniche di digitalizzazione dei segnali elettrici analogici.
Risultati di apprendimento previsti
Alla fine del corso lo studente dovrà aver familiarizzato con gli strumenti elettronici di misura, e in particolare dovrà possedere la capacità di apprendere rapidamente e di padroneggiare l’utilizzo della strumentazione specifica che in futuro farà parte della propria attività lavorativa.
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Lingua
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ITA |
Corso di laurea
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Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) |
Programmazione per l'A.A.
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2019/2020 |
Anno
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Primo anno |
Unità temporale
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Primo semestre |
Tipo di attestato
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Attestato di profitto |
Crediti
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1
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Settore scientifico disciplinare
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ING-INF/07
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Ore Aula
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10
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Ore Studio
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-
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Attività formativa
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Attività formative di base
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Canale Unico
Docente
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CUTURELLO DOMENICO
(programma)
Teoria delle misure
Misurazione di grandezze fisiche. Riproducibilità di una misura. Unità di misura. Campioni di riferimento. Metodi di misurazione diretta e indiretta. Incertezza nelle misurazioni. Stima del valore vero del misurando. Incertezza assoluta e relativa. Propagazione delle incertezze. Cifre significative. Notazione scientifica. Arrotondamento. Regole nella dichiarazione di una misura. Cause di incertezza. Errori di misura. Accuratezza e precisione di una misura: errori sistematici e casuali. Analisi degli errori casuali in una sequenza di misure. Stima del valore del misurando e dell’incertezza di misura. Distribuzione delle frequenze. Curva di Gauss. Significato probabilistico dell’incertezza. Stima dell’incertezza nel caso più generale. Classificazione delle incertezze: incertezze di tipo A e B.
Elettrostatica
La carica elettrica. Conduttori e isolanti. Legge di interazione di Coulomb. Il campo elettrico. Linee di forza. Campi prodotti da particolari distribuzioni di cariche. Induzione elettrostatica. Schermatura. Energia potenziale di un sistema di cariche. Energia potenziale elettrostatica. Potenziale elettrico. Potenziale elettrico di una carica puntiforme. Superfici equipotenziali e campo elettrico. Distribuzione della carica nei conduttori. Potenziale elettrico e corpo umano. Capacità elettrica. Condensatori. Dielettrico nei condensatori. Energia immagazzinata in un condensatore. Funzionamento del defibrillatore.
Corrente elettrica nei circuiti
Corrente elettrica. Generatori di corrente. Resistenza elettrica e legge di Ohm. Resistività elettrica dei materiali. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Fenomeni dissipativi nei conduttori percorsi da corrente. Resistenze in serie e in parallelo. Condensatori in serie e in parallelo. Circuiti RC in corrente continua. Leggi di Kirchhoff. Strumenti per la misurazione di correnti e tensioni.
Appunti forniti dal docente durante il corso
J. Cutnell, K. Johnson, Fisica. Elettromagnetismo., Ed. Zanichelli, 2009
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova orale
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Modulo: STATISTICA MEDICA
(obiettivi)
Fornire allo studente le nozioni basilari di statistica medica per consentirgli una lettura critica della letteratura scientifica disponibile. Lo studente sarà in grado di interpretare i risultati riportati nella letteratura scientifica
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Lingua
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ITA |
Corso di laurea
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Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) |
Programmazione per l'A.A.
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2019/2020 |
Anno
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Primo anno |
Unità temporale
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Primo semestre |
Tipo di attestato
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Attestato di profitto |
Crediti
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2
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Settore scientifico disciplinare
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MED/01
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Ore Aula
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20
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Ore Studio
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-
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Attività formativa
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Attività formative di base
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Canale Unico
Docente
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ACCONCIA MARIA CRISTINA
(programma)
1. INTRODUZIONE
2. STATISTICA DESCRITTIVA
2.1. Scale di misura
2.2. Sintesi dei dati
2.2.1. Indici di tendenza centrale
2.2.2. Indici di variazione
2.2.3. Presentazione dei dati: Tabelle e grafici
3. PROBABILITA'
3.1. Operazioni sugli eventi
3.2. Probabilità condizionata
3.3. Test diagnostici (Sensibilità e specificità; Valore predittivo positivo e valore predittivo negativo)
3.4. Distribuzioni teoriche di probabilità (distribuzione Normale e Normale standardizzata; distribuzione t di Student); Teorema del limite centrale
3.5. Intervalli di confidenza
4. STATISTICA INFERENZIALE: NOZIONI SULLA TEORIA DEI TEST DI SIGNIFICATIVITA'
4.1. Ipotesi nulla e ipotesi alternativa
4.2. Test a una coda o a due code
4.3. Errore di I tipo, di II tipo e potenza del test
4.4. Dimensione dello studio
4.5. Significatività statistica e significatività clinica
4.6. Livello di significatività e intervallo di confidenza
5. CONFRONTO FRA PROPORZIONI
5.1. Gruppi indipendenti: test della probabilità esatta di Fisher
5.2. Gruppi indipendenti: test χ2 (chi quadrato)
6. TEST PARAMETRICI: CONFRONTO FRA MEDIE
6.1. Due gruppi indipendenti: test t di Student
6.2. Due gruppi appaiati: test t di Student
7. TEST NON PARAMETRICI
7.1. Due gruppi indipendenti: test U di Mann-Whitney
7.2. Due gruppi appaiati: test di Wilcoxon
8. CORRELAZIONE E REGRESSIONE
8.1. Coefficiente di correlazione lineare di Bravais-Pearson
8.2. Coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman
8.3. Regressione lineare semplice
A scelta uno dei seguenti:
Camussi A., Möller F., Ottaviano E., Sari Gorla M., Metodi statistici per la sperimentazione biologica seconda edizione. Zanichelli, Bologna, 1995.
Colton T., Statistica in Medicina. Ed. Piccin, Padova, 1983.
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova scritta
Prova orale
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Modulo: CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
(obiettivi)
Il Corso ha lo scopo di fornire allo studente le basi quantitative per comprendere i principali processi chimici che avvengono nell’organismo. L’ allievo del Corso deve apprendere i principi essenziali alla comprensione dei fenomeni chimici che determinano il corso degli eventi fisiologici, acquisendo le informazioni di Chimica e Biochimica necessarie a garantire l’apprendimento ragionato della Fisiologia e della Patologia.
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Lingua
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ITA |
Corso di laurea
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Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) |
Programmazione per l'A.A.
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2019/2020 |
Anno
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Primo anno |
Unità temporale
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Primo semestre |
Tipo di attestato
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Attestato di profitto |
Crediti
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2
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Settore scientifico disciplinare
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BIO/10
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Ore Aula
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20
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Ore Studio
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Attività formativa
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Attività formative di base
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Canale Unico
Docente
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CHIARALUCE ROBERTA
(programma)
Stati della materia. Gas, definizioni. Equazione generale di stato. Leggi di Boyle, Charles e Avogadro. Legge di Dalton. Numero atomico, numero di massa, peso atomico, peso molecolare, peso formula e numero di Avogadro. Isotopi. I principali legami chimici. Elettronegatività. Legami deboli. Legame idrogeno. L'acqua. Soluzioni. Soluti elettroliti e non elettroliti. Solubilità dei gas nei liquidi. Le proprietà colligative. Proprietà generali delle reazioni chimiche. Reversibilità. Equilibrio chimico. Legge di azione delle masse. Principio di Le Chatelier. Effetto della temperatura sulla velocità di reazione. Concetto di acidità e basicità. Prodotto ionico dell'acqua e pH. Soluzioni tampone. Sistemi tampone fisiologici. Le reazioni di ossido-riduzione di interesse biologico: generalità.
Chimica del Carbonio: cenni. I principali gruppi funzionali: generalità, struttura e nomenclatura. Il concetto di aromaticità. Isomeria. Monosaccaridi e disaccaridi. Legame glicosidico. Lipidi: classificazione e proprietà generali. Nucleotidi e acidi nucleici. Amminoacidi. Punto isoelettrico. Legame peptidico. Proteine: struttura e funzione. Mioglobina ed emoglobina. Enzimi.
Libri di testo consigliati:
- Samaja M., Paroni R.: CHIMICA E BIOCHIMICA PER LE LAUREE TRIENNALI DELL’AREA BIOMEDICA (Piccin) RISTAMPA RIVEDUTA E CORRETTA (Marzo 2013)
-Massimo Stefani, Niccolò Taddei : CHIMICA, BIOCHIMICA E BIOLOGIA APPLICATA - Seconda edizione (Zanichelli)
-Bertoldi, M., Colombo, D., Magni, M., Marin, O., Palestini, P. CHIMICA E BIOCHIMICA (EdiSES)
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Date degli appelli
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Date degli appelli d'esame
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova scritta
Prova orale
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