Programma del modulo di FISICA III per il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni prof. Stefano Atzeni, A.A. 2006 - 2007 Per ogni argomento si indica un testo che lo tratta con un approfondimento adeguato al presente corso. Il testo di riferimento per la maggior parte degli argomenti è il Corso di Fisica, in due volumi, di C. Mencuccini e V. Silvestrini (MS-I e MS-II nel seguito), già adottato per i moduli di Fisica I e Fisica II. Per alcuni argomenti si indicano paragrafi di altri testi; per altri ancora gli Appunti distribuiti dal docente. Legenda: MS-I: C. Mencuccini e V. Silvestrini, “Fisica I”, Liguori Editore, Napoli (terza edizione, 1996). MS-II: C. Mencuccini e V. Silvestrini, “Fisica II”, Liguori Editore, Napoli (seconda edizione, 1995). SB-II: D. Sette e M. Bertolotti, “Lezioni di Fisica 2”, Masson, Milano (1998) OS: O. Svelto, “Principles of Lasers”, Plenum, New York (1975, 2004). Appunti: Appunti di Fisica III, S. Atzeni, 31 maggio 2007. 1. Termodinamica Classica Richiami sul primo principio della termodinamica Il secondo principio della termodinamica; enunciati di Clausius e di MS-I Cap. XV, fino al Kelvin-Planck e loro equivalenza. § XV.8.2 incluso (omettendo i cicli frigoriferi) Ciclo di Carnot; teorema di Carnot; temperatura termodinamica. Entropia; integrale di Clausius e disuguaglianza di Clausius; variazione di entropia di sistemi isolati. Entropia di un gas perfetto e di un solido 2. Teoria cinetica del gas perfetto Modello e giustificazione. Interpretazione cinetica di pressione e temperatura. Energia interna; principio di equipartizione dell’energia. Funzione di distribuzione delle velocità di Maxwell e funzione di distribuzione dell’energia di Boltzmann; Fattore di Boltzmann. MS-I Cap. XVII, fino al § XVII.3 incluso Esempio (facoltativo): legge di Arrhenius per la velocità delle reazioni chimiche. (vedi un testo di chimica, per es. Silvestroni: par. 12.7) Esempio (facoltativo): polarizzazione per orientamento di un dielettrico gassoso MS-II § III.2, pp. 128-130 3. Entropia e probabilità termodinamica. Relazione di Boltzmann e sua MS-I §17.4 e 17.5 giustificazione. Applicazione all’espansione libera di un gas perfetto. 4. Dalla crisi della fisica classica alla meccanica quantistica e Appunti, pp. 1 – 19 ondulatoria Alcuni motivi di crisi: corpo nero, spettri atomici, stabilità dell’atomo. Il corpo nero: trattazione classica Trattazione di Planck; quantizzazione dell’energia Spettro del corpo nero Quanti di luce ed effetto fotoelettrico Il modello atomico di Bohr. Livelli energetici. Spettri di emissione. I principi della meccanica quantistica e ondulatoria Principio di corrispondenza; onde di De Broglie e principio di complementarità, funzione d’onda e sua interpretazione; principio di indeterminazione; spin e principio di esclusione; indistinguibilità. Postulati ed equazione di Schrödinger dipendente dal tempo e indipendente dal tempo Buca di potenziale 1-D di profondità infinita Buca di potenziale 1-D di profondità finita Gradino di potenziale: effetto tunnel Densità di stati MS-II §XII.1 e XII.2 MS-II §XII.3 MS-II § XII.6 MS-II § XII.7 Appunti, pp. 20 – 51 5. Statistiche quantistiche. Appunti, pp. 52 – 64 Principi generali. Derivazione della statistica di Bose-Einstein per i fotoni. Statistiche di Bose-Einstein e Fermi-Dirac per sistemi di N particelle. 6. Applicazioni della statistica di Bose-Einstein Il corpo nero. Discussione dello spettro; la legge di Stefan-Boltzmann; scambio termico radiativo. Esempi: bilancio termico della terra; stima vedi sopra; inoltre: dei parametri del sole; temperatura di un componente ohmico in MS-I §XIV.4.1, 4.2 e 4.6 assenza di ventilazione. Assorbimento ed emissione stimolata; emissione spontanea. Relazioni di Einstein. Il laser. Proprietà generali. Guadagno; inversione di popolazione, schemi a tre e quattro livelli; cenni alle rate equations; saturazione, potenza. Applicazioni, esempi, esercizi numerici. Appunti, pp. 65 – 68, e MSII § 12.8 OS Cap. I Appunti, pp. 69 – 85 Rumore termico di Nyquist-Johnson. Appunti, pp. 86 – 89 7. Applicazioni della statistica di Fermi-Dirac L’Energia di Fermi. Gas di elettroni allo zero assoluto e a temperatura Appunti, pp. 90 – 94 finita. Elettroni nei cristalli e nei semiconduttori. Bande di energia. Conduttori, isolanti, semiconduttori. Effetto Volta Semiconduttori intrinseci ed estrinseci (semiconduttori p e n) e loro proprietà. Giunzione p-n; diodo; rettificazione diodo laser. effetto fotovoltaico. S.A. 28.5.2007 MS-II, § XII.9.1 e 9.2, e Appunti, pp. 95 – 104 (da SB-II § 16.6-7) MS-II § XII.9.3; Appunti, pp. 105 – 110 MS-II § XII.9.3 + Appunti, pp. 111 – 116 Appunti, pp. 117 – 122 Appunti, pp. 123 – 126