Modulo: MODULO B
(obiettivi)
Progettazione e realizzazione di un'esperienza di laboratorio
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Lingua
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ITA |
Corso di laurea
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Fisica |
Programmazione per l'A.A.
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2015/2016 |
Curriculum
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Fisica nucleare e subnucleare |
Anno
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Primo anno |
Unità temporale
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Secondo semestre |
Tipo di attestato
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Attestato di profitto |
Crediti
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6
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Settore scientifico disciplinare
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FIS/01
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Ore Aula
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16
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Ore Laboratorio
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48
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Ore Studio
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-
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Attività formativa
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Attività formative caratterizzanti
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Canale: 1
Docente
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VENEZIANO STEFANO
(programma)
Interazioni della radiazioni con
la materia. Sciami elettromagnetici.
Cascate adroniche. Ionizzazione e scintillazione. Scintillatori, rivelatori
Cerenkov, rivelatori a gas, rivelatori a semiconduttori, bolometri.
Calorimetri. Spettrometri magnetici. Elettronica NIM, CAMAC e VME. Tecniche di
analisi dati
W. Leo : Techiques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer 1994
G. Knoll: Radiation detection and measurement, John Wiley & Sons 2000
Sito web del corso
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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01-03-2016 -
20-06-2016 |
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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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova orale
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Canale: 2
Docente
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CALVANI PAOLO
(programma)
tecniche sperimentali di fisica dei solidi
B.J. Berne, R. Pecora "Dynamic light scattering", Dover
K.S.Schmitz "Dynamic light Scattering by Macromolecules", Academic Press
M.Muller "Introduction to Confocal Fluorescence", SPIE Press
E. Hecht "Optics", Addison Wesley
P.Eaton & P. West "Atomic force microscopy", Oxford Univ. Press
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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01-03-2016 -
20-06-2016 |
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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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova orale
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Canale: 3
Docente
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BORDI FEDERICO
(programma)
Spettroscopia
dielettrica come paradigma delle tecniche spettroscopiche: hamiltoniana
d'interazione e teorema di Liouville; teoria della risposta lineare;
funzione di risposta e funzione di correlazione; risposta e
suscettibilità generalizzata; relazioni di Kramers-Kronig causalità e
risposta; teorema di fluttuazione-dissipazione.Scattering della luce statico e dinamico come paradigma dei metodi di diffusione: fattori di struttura statico e dinamico.Elementi di microscopia a sonda.Elementi di microscopia ottica ed elettronica.Il
lavoro in laboratorio consisterà nello svolgere attività pratica con
alcune delle tecniche più comuni impiegate per la caratterizzazione
spettroscopica e strutturale dei sistemi di materia soffice biologica
(scattering della luce, fluorescenza, spettroscopia infrarossa,
dicroismo circolare, microscopia a forza atomica, microscopia
elettronica, risonanza magnetica nucleare, spettroscopia dielettrica)
Dispense di Spettroscopia Dielettrica distribuite dal docente
Capitoli scelti da:
B.J. Berne, R. Pecora "Dynamic light scattering", Dover
K.S.Schmitz "Dynamic light Scattering by Macromolecules", Academic Press
M.Muller "Introduction to Confocal Fluorescence", SPIE Press
E. Hecht "Optics", Addison Wesley
P.Eaton & P. West "Atomic force microscopy", Oxford Univ. Press
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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01-03-2016 -
20-06-2016 |
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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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova orale
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