Lezioni · anno scolastico 2025-26
5F Fisica
26 PDF, in ordine di settimana. Ogni riga apre il file su Google Drive.
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09.05.2026 W25 Studio del moto di una carica in campo magnetico e della forza di Lorentz, con derivazione delle formule per il movimento circolare uniforme (raggio, periodo, frequenza). Analisi del selettore di velocità come strumento per la separazione di particelle cariche e composizione delle velocità parallela e perpendicolare. Applicazioni numeriche su spettrometro di massa e solenoide per il calcolo dell'induzione magnetica e della velocità delle particelle. PDF ↗ 04.05.2026 W24 Risoluzione di limiti di forme indeterminate 0/0 usando la regola di De L'Hôpital. Determinazione dei parametri della funzione (sinx - ax² - bx)/x³ mediante calcoli di limiti successivi. Applicazione dei limiti notevoli e delle derivate per il completamento dell'esercizio. PDF ↗ 13.04.2026 W23 Studio analitico di funzioni: esercizi n. 492, 393, 212; derivate prima e seconda, convessità, concavità.
Campo magnetico generato da spira e solenoide; formule per il campo al centro della spira e all'interno del solenoide.
Regola di Lorentz per direzione e verso del campo magnetico; solenoide come avvolgimento di materiale conduttore ad elica. PDF ↗ 10.04.2026 W22 Lezione su circuiti elettrici e resistenze: analisi delle connessioni in serie e parallelo con calcolo della resistenza equivalente tramite la legge di Kirchhoff; applicazione della legge ai circuiti complessi e derivazione delle formule per il comportamento equivalente. Studio dei circuiti RC con focus sulla scarica del condensatore: impostazione dell'equazione differenziale Q/C - iR = 0 e risoluzione matematica ottenendo la soluzione esponenziale Q(t) = Q_max·e^(-t/RC) che descrive l'andamento temporale della carica. Verifica della coerenza fra l'equazione differenziale ricavata teoricamente e la soluzione matematica attraverso confronto con i dati sperimentali. PDF ↗ 23.03.2026 W21 Determinazione dei parametri a, b, c della funzione f(x) = (x-4)/(x+a) · e^(bx) + c utilizzando le condizioni su asintoti e derivata prima. Studio completo della funzione f(x) = (x-4)/(x+4) · e^x: dominio, zeri, asintoti verticali e orizzontali, calcolo della derivata prima con regola del prodotto e della catena. Analisi del segno della funzione e della derivata, costruzione della tabella dei segni e studio dell'andamento generale della funzione. PDF ↗ 16.03.2026 W20 Lezione dedicata alla corrente elettrica e al campo magnetico attraverso esperimenti storici (Oersted, Faraday, Ampere); derivazione delle formule per il calcolo della forza su un conduttore in campo magnetico e del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Esercitazioni conclusive su limiti con funzioni logaritmiche ed esponenziali. PDF ↗ 13.03.2026 W19 La lezione ha trattato i principi fondamentali del magnetismo: definizione di magnete, caratteristiche dei poli magnetici e fenomeni di attrazione/repulsione tra poli uguali e diversi. È stata evidenziata la natura magnetica della Terra con i suoi poli geografici e magnetici, e illustrato il funzionamento della bussola come strumento di rilevamento. Sono stati introdotti il campo magnetico vettoriale e le linee di forza, stabilendo che il campo è tangente alle linee di flusso che entrano nel polo sud ed escono dal polo nord. PDF ↗ 02.03.2026 W18 Circuiti con condensatori: studio delle capacità in serie e parallelo, calcolo dell'equivalente mediante formule di combinazione.
Cinematica del moto accelerato uniforme: equazioni di posizione y(t) e velocità v(t), analisi delle forze e accelerazione.
Conservazione dell'energia meccanica ed elettrica: bilancio tra energia cinetica, potenziale gravitazionale e potenziale elettrico in sistemi con condensatori piani. PDF ↗ 27.02.2026 W17 Lezione di approfondimento sui circuiti RC: studio dell'equazione differenziale e della scarica di un condensatore attraverso una resistenza, con analisi del tempo caratteristico τ = RC e andamento esponenziale della carica. Risoluzione di problemi numerici sulle variazioni di tensione e di carica nel tempo, applicando la seconda legge di Kirchhoff. Introduzione ai circuiti complessi con resistenze in serie e parallelo, con applicazione di sistemi di equazioni per il calcolo delle correnti e delle differenze di potenziale. PDF ↗ 21.02.2026 W16 Lezione dedicata alla risoluzione di circuiti resistivi complessi con resistenze in serie e parallelo. Analisi di due circuiti diversi per il calcolo della resistenza equivalente, delle correnti e delle cadute di tensione in ogni ramo. Applicazione delle leggi di Kirchhoff e dei metodi di semplificazione circuitale per determinare i parametri richiesti. PDF ↗ 06.02.2026 W15 Risoluzione di derivate attraverso le regole di somma, prodotto, quoziente e funzioni composte, con studio completo della funzione f(x) = x/ln(x) includendo dominio, asintoti e punti stazionari. Applicazione del calcolo differenziale ai circuiti RC, risolvendo l'equazione differenziale del circuito e determinando l'evoluzione della carica Q(t) e della corrente i(t) nel tempo. Grafici delle funzioni ottenute e analisi del comportamento asintotico nel circuito RC. PDF ↗ 19.01.2026 W14 Svolgimento degli esercizi 222 e 51 su calcolo del potenziale elettrico e differenza di potenziale tra due punti in presenza di cariche puntiformi, con applicazione della formula del potenziale nel vuoto. Studio della circuitazione del campo elettrico in percorsi chiusi e verifica che risulta nulla (proprietà di campo conservativo) attraverso calcoli vettoriali. Analisi del divisore di tensione in circuiti con resistenze in serie e parallelo, applicando la proporzionalità tra la caduta di tensione e il valore della resistenza. PDF ↗ 12.01.2026 W13 Sono state sviluppate la seconda legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff (legge dei nodi e delle maglie) applicate a circuiti elettrici in serie e parallelo. Si è analizzato il comportamento della resistività al variare della temperatura secondo la formula ρ = ρ₀(1 + α ΔT), con cenni biografici a Gustav Robert Kirchhoff. Sono stati svolti esercizi pratici sul calcolo delle resistenze equivalenti e l'applicazione delle leggi di Kirchhoff a circuiti complessi con più maglie. PDF ↗ 01.12.2025 W12 Ripasso delle leggi di Ohm e studio del comportamento dei resistori in serie e in parallelo con relative formule per il calcolo della resistenza equivalente. Esercitazione pratica su elettrostatica con condensatori, calcolo della densità di carica, del campo e del potenziale elettrico tra lastre parallele. Risoluzione di problemi di circuiti capacitivi applicando la conservazione della carica e determinando le tensioni sui condensatori. PDF ↗ 24.11.2025 W11 Studio del condensatore parallelo con dielettrico mobile: calcolo della capacità C(x) e analisi del moto della lamina al variare della tensione applicata. Introduzione ai circuiti elettrici: corrente elettrica, differenza di potenziale, generatore di tensione, intensità di corrente (unità Ampere) e corrente continua. Approfondimento storico su André-Marie Ampère e i suoi fondamentali contributi all'elettrodinamica, dalla Legge di Ampère alla formalizzazione matematica dei fenomeni elettromagnetici. PDF ↗ 17.11.2025 W10 Circuiti con condensatori in serie e parallelo: calcolo di capacità equivalente, distribuzione di cariche e tensioni. Energia immagazzinata nei condensatori e densità volumica di energia elettrica con sviluppo delle relative formule. Risoluzione di esercizi numerici dai testi (pag. 268, 240, 241). PDF ↗ 10.11.2025 W9 Esercizi 42, 44, 52 su condensatori sferici e cilindrici con calcoli di capacità, tensione e carica.
Condensatori in parallelo: definizione, schemi circuitali equivalenti, formula Ceq = C₁ + C₂.
Condensatori in serie: definizione, schemi circuitali equivalenti, formula 1/Ceq = 1/C₁ + 1/C₂. PDF ↗ 03.11.2025 W8 Studio della proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico e del concetto di equipotenzialità; analisi della distribuzione di carica quando due conduttori sono connessi e definizione della capacità elettrica. Approfondimento su condensatori (in particolare il condensatore piano) con derivazione della relazione tra capacità, superficie e distanza tra armature (C = ε·S/d) e risoluzione di esercizi applicativi. PDF ↗ 27.10.2025 W7 Classe 5F, lezione di Fisica del 27/10/25. Svolgimento: introduzione al tema del piano infinito con relativi fondamenti teorici. Programmazione interrogazioni orali programmate da novembre a dicembre con suddivisione degli studenti per fasce di date. PDF ↗ 20.10.2025 W6 Lezione del 20 ottobre - Classe 5F Fisica: Esercitazioni sul calcolo del potenziale elettrico generato da sfere uniformemente cariche e applicazione della definizione di differenza di potenziale tramite il lavoro. Studio dell'equilibrio di sistemi meccanici contenenti cariche in campi elettrici, con analisi delle deformazioni di molle sottoposte a forze elettrostatiche. Risoluzione di problemi di dinamica di cariche in movimento tramite il principio di conservazione dell'energia meccanica ed elettrostatica. PDF ↗ 13.10.2025 W5 Svolta lezione su conduttori e campo elettrostatico, affrontando gli esercizi 78 e 83 sulle superfici equipotenziali e il calcolo del campo elettrico. Analizzati i principali teoremi e proprietà dei conduttori in equilibrio: carica distribuita sulla superficie, campo interno nullo e campo perpendicolare alla superficie. Completati inoltre esercizi applicativi su potenziale, lavoro di spostamento cariche e conservazione dell'energia in sistemi con forze elettriche e gravitazionali. PDF ↗ 06.10.2025 W4 Lezione su superfici equipotenziali: definizione, esempi (sfere, piani, cilindri) e confronto con le linee di campo elettrico. Studio della circuitazione di un campo vettoriale e applicazione al caso del campo elettrico: dimostrazione che la circuitazione lungo una curva chiusa è nulla. Svolgimento di esercizi numerici su potenziale, circuitazione e proprietà dei campi in prossimità di distribuzioni di carica (sfere cariche). PDF ↗ 29.09.2025 W3 Svolta la correzione dell'esercizio di energia potenziale elettrica (pag. 221 n. 17) e introdotto il concetto di potenziale elettrico come differenza di energia potenziale per unità di carica. Presentate le formule fondamentali per il calcolo del potenziale nei casi più comuni e definito l'unità di misura dell'elettronvolt.
Analizzato il comportamento delle cariche in relazione al potenziale: cariche positive si spostano da potenziale maggiore a minore e viceversa per le cariche negative. Svolti esercizi applicativi (pag. 221 n. 18 e successive) per il calcolo del potenziale in situazioni con una o più cariche puntiformi. PDF ↗ 22.09.2025 W2 Studio del campo elettrico generato da una sfera uniformemente carica: analisi del comportamento nei punti interni ed esterni alla superficie e costruzione del relativo grafico. Introduzione al concetto di energia potenziale elettrica come lavoro necessario per allontanare le cariche, con discussione delle forze conservative e richiami sulla relazione con il potenziale. Risoluzione di esercizi applicativi riguardanti sistemi di cariche multiple e cariche in campi elettrici costanti. PDF ↗ 15.09.2025 W1 Lezione introduttiva e di saluto alla classe. PDF ↗ 15.09.2025 W0 Lezione introduttiva e di saluto alla classe. PDF ↗