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Fisica terrestre

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Terrestrial Physics

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Anno accademico 2019/2020

Codice dell'attività didattica
MFN0839
Docente
Prof. Carla Taricco (Titolare del corso)
Corso di studi
008510-103 Laurea Magistrale in Fisica ind. Fisica dell'Ambiente e delle Tecnologie Avanzate
008510-104 Laurea Magistrale in Fisica ind. Fisica del Sistema Meteoclimatico e delle Tecnologie Avanzate
Anno
1° anno 2° anno
Periodo didattico
Secondo periodo didattico
Tipologia
C=Affine o integrativo
Crediti/Valenza
6
SSD dell'attività didattica
FIS/06 - fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Facoltativa
Tipologia d'esame
Orale
Prerequisiti
Propedeutico a
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

Affrontare lo studio della Terra come parte del sistema Terra-Sole. Comprendere ed interpretare le informazioni ricavate da materiali extraterrestri e terrestri. Acquisire elementi di geocronologia. Centrale e' inoltre lo studio della variabilita’ naturale del clima terrestre nel passato, che risulta essenziale nella valutazione della recente componente di variabilita’ antropogenica. Poiche’ le ricostruzioni climatiche si basano su informazioni ricavate da proxy-data, vengono descritti moderni metodi di studio e di datazione di ghiacci, sedimenti marini, anelli degli alberi, ecc.

To deal with the study of the Earth as a part of Earth-Sun system. To understand and interpret information achieved by extraterrestrial and terrestrial materials. To achieve elements of geochronology. Besides a key topic is the study on natural variability of terrestrial climate in the past, which turns out to be essential to evaluate the recent component of anthropogenic variability. Since climatic reconstructions are based on information achieved by proxy-data, modern methods of investigation and dating of ices, marine sediments, tree-rings, etc are described.

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Risultati dell'apprendimento attesi

Lo studente acquisirà nozioni relative ai moderni metodi di studio di archivi terrestri, a partire dai metodi di datazione, ed avrà un quadro della variabilità naturale del sistema climatico e dei metodi di analisi spettrale piu' utilizzati per estrarre informazioni dalle serie temporali dei diversi indicatori misurati.

The student will acquire notions related to modern methods of study on terrestrial archives, strating from dating methods, and he will get an overview on the natural variability of climatic system and the spectral analysis methods which are most used to extract information from temporal series of different measured indicators.

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Modalità di insegnamento

Lezioni in aula.

Lectures in classroom.



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Modalità di verifica dell'apprendimento

Orale a distanza

Oral (distance exams)

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Attività di supporto

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Programma

Gli isotopi e la geofisica. Isotopi stabili e radioattivi. Isotopi cosmogenici.  10Be e il 14C.  Frazionamento isotopico.  δ18O in ghiacci polari e sedimenti marini.
La radioattivita’. Legge del decadimento radioattivo. Catene radioattive. Esempi. Equilibio secolare.
Metodi di datazione basati sul decadimento radioattivo.  Esempi: metodo del Rb/Sr e metodi del Pb. Metodo del 210Pb per la datazione di sedimenti recenti. Il metodo del radiocarbonio.
Datazioni non radiometriche. La tefroanalisi.
Il sistema climatico e i suoi sottosistemi.
Bilancio radiativo: albedo, radiazione solare e terrestre. Distribuzione dell’insolazione al top dell’atmosfera. Misura della costante solare e sue variazioni. L’effetto serra naturale: informazioni da cores di ghiaccio.
Ricostruzione del clima nel passato. Variabilita’ osservate; cause esterne ed interne al sistema climatico. Scale di variabilita’: i) 105-104 anni: la teoria di Milankovitch dei parametri orbitali; ii) 103 anni; iii) 102-10 anni. Attivita’ solare nel passato: informazioni da anelli degli alberi, ghiacci, sedimenti, meteoriti.  Attivita’ solare e clima terrestre.
Effetto serra antropogenico. Discriminazione fra variazioni climatiche naturali ed antropogeniche.

Isotopes and geophysics.  Cosmogenic isotopes. 10Be and 14C.
δ18O in ice and sediment cores.
Radioactivity. Methods of dating based on the radioactive dacay. Examples: the Rb/Sr method and Pb methods. 210Pb for dating of recent sediments. The radiocarbon method.
Non-radiometric dating. Tephroanalysis.
The climate system. Radiative budget: albedo, solar and terrestrial radiation.  Solar constant and its variations. Natural greenhouse effect: information from ice cores.
Past climate reconstrucions. Observed variabilities. Variability scales: i) 105-104 years: Milankovitch theory of orbital parameters; ii) 103 years; iii) 102-10 years. Solar activity in the past: information from trees, ice and sediment cores, meteorites. Solar activity and terrestrial climate. Anthropogenic greenhouse effect. Discriminating between natural and anthropogenic climate variations.

Testi consigliati e bibliografia

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Dispense del docente. A lezione vengono anche indicati testi di consultazione relativi a particolari argomenti.

Lecture notes provided by the professor. At class, textbooks concerning particular topics are suggested as well.



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Orario lezioni

GiorniOreAula
Martedì14:00 - 16:00Aula Verde Dipartimento di Fisica
Mercoledì11:00 - 13:00Aula Verde Dipartimento di Fisica
Giovedì11:00 - 13:00Aula Verde Dipartimento di Fisica

Lezioni: dal 13/01/2020 al 13/03/2020

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Note

Nessuna propedeuticità obbligatoria. Frequenza non obbligatoria, ma fortemente consigliata.

No mandatory prerequisites. Attendance at the course is not mandatory, but strongly reccomended.

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Ultimo aggiornamento: 20/05/2020 14:02
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