Fisica moderna
- Docenti:
- Campagnoli Giancarlo
- Anno accademico:
- 2015/2016
- Codice corso:
- 500705
- Crediti formativi:
- 6
- Ambito:
- FIS/01
- Decreto Ministeriale:
- 270/04
- Ore di lezione:
- 48
- Periodo:
- II semestre
- Lingua di insegnamento:
- Italiano
Obiettivi
Il corso permette allo studente di completare la sua conoscenza della fisica elementare aggiungendo alla meccanica e all'elettromagnetismo, studiati nel triennio, alcune importanti nozioni di meccanica quantistica e di struttura microscopica della materia.
Metodi didattici
Lezioni e discussioni
Modalità d'esame
Esame orale
Prerequisiti
Elementi di termodinamica, di meccanica classica e di elettromagnetismo.
Programma
1. Richiami di termodinamica e teoria cinetica dei gas. Elementi di meccanica statistica classica.
La radiazione di corpo nero; il quanto di energia di Planck. Effetto fotoelettrico; effetto Compton. Lo spettro dei Raggi X. Assorbimento ed emissione di radiazione monocromatica negli atomi. Il modello atomico di Rutherford; l'atomo di Bohr.
Onde o particelle? La diffrazione degli elettroni.
La funzione d'onda associata al moto delle particelle; il principio di indeterminazione.
L'equazione di Schroedinger. Problemi semplici di meccanica quantistica. I livelli d'energia e le funzioni d'onda dell'elettrone nell'atomo di idrogeno. Quantizzazione del momento angolare. Atomi idrogenoidi. Atomi dei metalli alcalini; lo spin dell'elettrone e principio di Pauli. Sistemi con molte particelle identiche: funzioni d'onda simmetriche e antisimmetriche. L'atomo di Elio. Il sistema periodico degli elementi.
Sommario del formalismo della meccanica quantistica e dei postulati interpretativi.
2. La formazione delle molecole.
3. La distribuzione statistica di Bose-Einstein; emissione e assorbimento di radiazione, spontaneo e stimolato; la radiazione Laser. Il calore specifico delle vibrazioni reticolari nei solidi: modello di Einstein, modello di Debye.
La distribuzione statistica di Fermi-Dirac; conducibilità elettrica; calore specifico degli elettroni nei metalli.
Le bande di energia degli elettroni nei solidi cristallini: modello di Kronig e Penney; metalli e isolanti. I semiconduttori; dispositivi a semiconduttore: il diodo e il transistor. Un fenomeno quantistico su scala macroscopica: la superconduttività.
4. Proprietà elementari dei nuclei. Radioattività. Fissione e fusione dei nuclei.
Bibliografia
Appunti forniti dal docente.
A.P.French, E.F.Taylor: "An introduction to Quantum Physics", Van Nostrand Reinhold (International), 1979