ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CLASSE : QUARTA SEZIONE: A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CLASSE : QUARTA SEZIONE: A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA"

Transcript

1 LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA" V i a A n g e l o M a j, B E R G A M O Fax: Sito e contatti: Codice fiscale: ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CLASSE : QUARTA SEZIONE: A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO DOCENTE: PROF. MATTIOLI LAURA PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA MODULO 1. MOTI ROTATORI Fisica del corpo rigido : corpi estesi e corpi rigidi, spostamento e velocità angolari, accelerazione angolare, accelerazione nei moti curvilinei. Momento di una forza, momento d inerzia di un corpo rigido, condizioni per l equilibrio di un corpo. Il momento angolare e sua conservazione, energia meccanica dei corpi rotanti, principi della dinamica rotazionale, il moto di un corpo esteso. Attività sperimentali e di laboratorio: Esperienze con lo sgabello girevole (giroscopio). MODULO 2. IL MOTO DEI PIANETI E LA GRAVITAZIONE Modelli cosmologici da Tolomeo a Copernico. Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale di Newton. La costante di gravitazione universale G. Esperimento di Cavendish. Deduzione della legge di gravitazione universale dalle leggi di Keplero e dai principi di dinamica. Campo gravitazionale, linee di campo. Campo gravitazionale generato da una sfera omogenea isolata ( cava e piena ). Applicazione della legge di Newton allo studio del moto dei pianeti e dei satelliti, velocità orbitale dei satelliti intorno alla terra, orbite geostazionarie. Energia potenziale gravitazionale (formula generale). Velocità di fuga. MODULO 3. DINAMICA DEI FLUIDI Liquidi in movimento: la corrente in fluido, la portata di un fluido in una conduttura senza pozzi né sorgenti. Flusso del campo di velocità di un fluido attraverso una superficie piana. Equazione di continuità, equazione di Bernoulli. Effetto Venturi. L'attrito su un corpo in moto in un fluido. Caduta in un fluido, velocità limite, legge di Stokes. Attività sperimentali e di laboratorio: Misura del tempo di svuotamento di un serbatoio e sua relazione con il livello dell acqua nel serbatoio. MODULO 4. ENERGIA INTERNA E TERMODINAMICA Teoria cinetica dei gas ideali: il modello cinetico per i gas perfetti, calcolo della pressione esercitata da un gas sulle pareti del recipiente che lo contiene, relazione tra temperatura e energia cinetica media. Interpretazione del comportamento del gas. Distribuzione di Maxwell delle velocità molecolari. Cammino libero medio. Equipartizione dell'energia, calori specifici di un gas perfetto. Energia interna di un gas ideale, primo principio di termodinamica. Discussione sull evoluzione storica dei concetti lavoro, potenza, energia e calore. Macchine termiche: macchine di Savery, Newcomen, Watt. Sistemi che scambiano calore e lavoro con l'ambiente; l'equivalente meccanico della caloria. Trasformazioni termodinamiche, piano di Clapeyron, trasformazioni isobare, isocore, isoterme, adiabatiche. Lavoro in una trasformazione. Trasformazioni termodinamiche reversibili, irreversibili; trasformazioni cicliche. Macchina ideale di Carnot, ciclo di Carnot, lavoro nelle trasformazioni adiabatiche. Macchine termiche e macchine frigorifere; la potenza e il rendimento di una macchina. Secondo principio di termodinamica, equivalenza degli enunciati di Kelvin e di Clausius. Trasformazioni termodinamiche irreversibili; entropia. Variazione di entropia di un sistema isolato, variazione di entropia dell'universo. Entropia nelle trasformazioni reversibili e irreversibili. Fusione del ghiaccio ( reversibile e irreversibile ). Le variazioni di entropia nelle trasformazioni reversibili: fusione del ghiaccio, isoterma, isocora, isobara, adiabatica. Attività sperimentali e di laboratorio: Misura dell'equivalente meccanico della caloria con il mulinello di Shurholtz ; Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 1 di 15

2 prototipo della macchina di Savery, legge di Boyle ( Ulab ), elaborazione dati con Excel. MODULO 5. OSCILLAZIONI E ONDE MECCANICHE Il moto armonico semplice. Oscillatore armonico. Onde longitudinali e trasversali. Ampiezza, periodo, velocità di propagazione, lunghezza d onda. Fenomeni ondulatori: modelli matematici per le onde, energia associata a un onda. Onde stazionarie, risonanza. Principio di Huygens. Riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza. Teorema di Fourier, composizione di funzioni armoniche. Leggi della riflessione e della rifrazione. Determinazione delle linee nodali e antinodali nel fenomeno dell interferenza. Le onde sonore; intensità di un onda sonora; effetto Doppler. Attività sperimentali e di laboratorio: visualizzazione dei fenomeni ondulatori con una vaschetta ondoscopica. Onde stazionarie su una corda. Libro di testo: J.D. Cutnell- K.W. Johnson, Fisica, Voll.1, 2 Ed.Zanichelli. Bergamo, 6 Giugno 2014 LAVORO ESTIVO DI FISICA MODULO1. Moti rotatori Completamenti 1. Lo spostamento angolare di un corpo. che ruota attorno a un asse... è l angolo descritto dalla linea.... che passa per un punto qualunque del corpo ed è all asse di rotazione. Per convenzione lo spostamento angolare è..... se la rotazione avviene in senso antiorario e se avviene in senso orario. 2. La velocità angolare media di un corpo rigido in rotazione attorno a un asse è il.. tra lo.... angolare e il tempo impiegato per compierlo. 3. L accelerazione angolare media di un corpo rigido in rotazione attorno a un asse è il. tra la.... della velocità.... e il tempo nel quale avviene tale L accelerazione tangenziale di un punto di un corpo rigido a distanza r dall.... è il.... di r e dell accelerazione.... del corpo. 5. Il braccio di una forza rispetto a un.... è la.... tra l asse e la retta d azione della......, misurata lungo una retta a Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 2 di 15

3 entrambi. 6. Se una forza di modulo F agisce in direzione al braccio b, il suo.. ha modulo M = Fb. 7. La direzione del momento è uguale a quella dell.. mentre, per convenzione, il verso è considerato.. quando il momento tende a provocare una... in senso.... attorno all.... e.... quando tende a provocare una.... in senso Il modulo del momento di una coppia di forze F e F è M = F b dove b è la.... fra le due.... delle forze. 9. Un corpo rigido è in equilibrio se sono..... sia la sua.... lineare sia la sua.. angolare. In condizioni di equilibrio sono... sia la risultante delle..... sia la risultante dei..... torcenti che agiscono sul corpo. 10. La leva rimane in equilibrio quando le forze applicate sono.... proporzionali ai loro Il centro di gravità di un corpo rigido è il punto in cui si può considerare applicata la Secondo principio della dinamica per il moto di rotazione: la somma ΣM dei..... delle forze che agiscono su un corpo rigido è uguale al prodotto del.... I del corpo per la sua.... angolare α: ΣM = Iα. 13. Il modulo del momento angolare L di un corpo rigido con.... I che ruota attorno a un asse con.... angolare ω è L = Iω. 14. Legge di conservazione del momento angolare: il momento angolare totale di un sistema si conserva, cioè rimane...., quando è.... la somma dei.... delle forze.... che agiscono sul sistema. Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 3 di 15

4 Esercizi numerici 1. Le pale di un ventilatore partono da ferme e raggiungono la velocità angolare di 1,8 rad/s in 2,5 s. Calcola la loro accelerazione angolare. 2. Le pale di un elicottero ruotano con accelerazione angolare di 1,2 rad/s 2. Calcola l accelerazione tangenziale di un punto a distanza di 2,5 m dall asse di rotazione. 3. Calcola il momento di una coppia di forze di 35 N le cui rette d azione distano 45 cm. 4. La maniglia di uno sportello girevole dista 45 cm dall asse dei cardini. Calcola il modulo del momento che esercita rispetto all asse una forza di 12 N applicata sulla maniglia in direzione perpendicolare allo sportello. 5. Calcola il modulo della forza P tale che l asse raffigurato, di massa trascurabile, stia fermo. 6. Un modellino di aeroplano di 0,15 kg ruota con una velocità di 4,6 m/s trattenuto da una corda lunga 9,8 m. Calcola il suo momento angolare. Piccole sfide 1. Dimostra che il momento di una coppia di forze non dipende dall asse rispetto al quale è calcolato. 2. Nell ultimo stadio della sua vita, una stella con massa maggiore di 1,4 masse solari può trasformarsi in una stella di neutroni con diametro di soli 40 km. Supponi che questa trasformazione avvenga a una stella con diametro e velocità angolare simili a quelli del Sole (1, km e una rotazione completa attorno al proprio asse ogni 27 giorni). Calcola la velocità di rotazione che raggiunge la stella nell ipotesi che non perda massa durante la contrazione. MODUOLO2. IL MOTO DEI PIANETI E LA GRAVITAZIONE Completamenti 1. Prima legge di Keplero: i pianeti si muovono attorno al Sole in orbite che sono..., di cui il Sole occupa uno dei due Seconda legge di Keplero: il.... di un pianeta spazza aree... in tempi Terza legge di Keplero: il rapporto fra il quadrato del.... T attorno al Sole e il cubo del.... a è lo stesso per tutti i pianeti: T 2 /a 3 = costante. 4. Due masse.... m 1 e m 2 separate da una distanza r si Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 4 di 15

5 con una forza, diretta lungo la retta che... le due masse, avente modulo F = G (m 1 m 2 /r 2 ). G è la costante di.... e vale G = 6, N m 2 /kg Il... di un oggetto è la forza di.... che la.... esercita su di esso. 6. Un satellite terrestre può muoversi su un.. di raggio r solo se il modulo della sua.... è v = GM T /r, dove M T è la.... della Terra. 7. La forza di attrazione gravitazionale è una forza....., cioè il lavoro che si compie per spostare una massa da un punto A a un punto B non dipende dal L energia.... gravitazionale di un sistema di due..... puntiformi o sferiche m 1 e m 2 poste a una.... r è U = G (m 1 m 2 /r). 9. La velocità di fuga è la.. velocità che permette a un.... di allontanarsi.... dalla.... della Terra senza farvi più ritorno. 10. La velocità di fuga dalla.... di un pianeta è v f = 2GM/R, dove M e R sono rispettivamente la.... e il.... del pianeta. Esercizi numerici 1. Fra le lune di Giove, Ganimede percorre un orbita che ha un raggio di circa 5 volte quello di Thebe. Quale relazione esiste fra i loro periodi di rivoluzione? 2. Un satellite ruota su un orbita circolare attorno alla Terra. Che cosa puoi concludere utilizzando la seconda legge di Keplero? 3. Calcola il modulo della forza con cui si attraggono due masse di 1,0 kg poste a una distanza di 10 m. 4. Calcola l accelerazione di gravità sulla superficie di Europa, una delle lune di Giove (M = 4, kg, R = 1, km). 5. Calcola l energia potenziale gravitazionale di un satellite per telecomunicazioni di 1700 kg che orbita a 4, m dal centro della Terra (M T = 6, kg). 6. Calcola la velocità di fuga da Ganimede, la più grande luna di Giove (M = 1, kg, R = 2, km). Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 5 di 15

6 Piccole sfide 1. L eccentricità dell orbita terrestre è 0,017. Calcola il rapporto fra le velocità della Terra all afelio e al perielio. 2. Dimostra nel caso di orbita circolare che la conservazione della quantità di moto implica la seconda legge di Keplero. MODULO 3. DINAMICA DEI FLUIDI Completamenti 1. La densità ρ di una sostanza è il rapporto tra la... di una certa quantità di sostanza e il suo.... : ρ = m/v. Si misura in kilogrammi al metro cubo (kg/m 3 ). 2. La pressione p esercitata da una forza che agisce in direzione a una superficie è il rapporto tra il modulo F della e l..... A della superficie: p = F/A. Si misura in.... : 1 Pa = 1 N/m La pressione atmosferica al livello del mare è 1, = Sulla superficie libera di un liquido si esercita una pressione p 1. Alla profondità h, la pressione nel liquido è p 2 = p 1 + ρgh, dove ρ è la.... del liquido e g l Nei vasi comunicanti, le altezze a cui salgono i liquidi sono..... proporzionali alle loro Secondo il principio di Pascal, qualunque..... di pressione in un fluido contenuto in un recipiente.... è trasmessa.... a tutti i punti del fluido e delle pareti del recipiente. 7. Principio di Archimede: un corpo immerso in un fluido subisce una forza diretta. avente intensità uguale al.... del liquido spostato. 8. Un oggetto immerso in un fluido galleggia quando la sua densità è.... o... a quella del fluido, mentre affonda quando la sua densità è.. di quella del fluido. 9. La portata volumetrica, o portata, di un condotto è il.... di fluido che attraversa una.... del condotto in un secondo. Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 6 di 15

7 Esercizi numerici 1. Un fermalibri di metallo pesa 12,5 N e ha un volume di 0,165 dm 3. Calcola la sua densità in kg/m Mezzo kg di marmellata viene steso in modo omogeno su una crostata circolare di raggio 25 cm. Qual è la pressione esercitata dalla marmellata? 3. La pressione atmosferica al livello del mare è 1, Pa. Quale massa dovrebbe gravare su una cattedra di 1,2 m 2 per avere sulla cattedra una pressione uguale a quella atmosferica? 4. Calcola l aumento di pressione che si esercita sul corpo di un apneista quando si immerge a 10 m di profondità. 5. Un oggetto di 550 cm 3 è immerso completamente nell acqua. Calcola l intensità della spinta idrostatica su di esso. E se fosse immerso in un liquido di densità doppia? 6. La portata volumetrica di un oleodotto è 1,28 m 3 /s. Il petrolio ha una densità di 860 kg/m 3. Calcola la portata di massa dell oleodotto. Piccole sfide 1. Un tubo galleggia verticalmente nell acqua. Il tubo è lungo h ed emerge per 5 cm dall acqua. Il tubo è riempito d olio (densità 900 kg/m 3 ). Quale lunghezza deve avere il tubo perché sia riempito completamente d olio? 2. Per estrarre un liquido da un contenitore si usa un dispositivo molto semplice, il sifone. Il sifone è un tubo che viene riempito di liquido: quando una estremità è inserita all interno del contenitore, dall altra esce il liquido. Dimostra che la velocità di uscita del liquido è v = 2gy. MODULO 4. ENERGIA INTERNA E TERMODINAMICA I gas perfetti. Completamenti 1. L unità di massa atomica u (1 u = 1, kg) è uguale a... della massa di un atomo di... Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 7 di 15

8 2. Una... di una sostanza contiene un numero di Avogadro N A = 6, di... La costante di Boltzmann k = 1, J/K è il rapporto fra la costante universale dei... e il numero di La massa per mole (in g/mol) di una sostanza è numericamente uguale alla massa..., o..., di quella sostanza (in unità di massa atomica). 4. Il gas perfetto è un... per descrivere il comportamento di gas reali che sono a densità molto..., tali che le molecole sono così... le une dalle altre che interagiscono fra loro solo attraverso urti L equazione di... di un gas perfetto è pv = nrt, dove p è la..., V il..., T la temperatura... del gas e R = 8,31 [J/(mol K)] è la costante universale dei gas. 6. La legge di Boyle stabilisce che, in una trasformazione..., cioè a temperatura..., il prodotto pv rimane La prima legge di Gay-Lussac afferma che il volume di un gas mantenuto a... costante varia linearmente con la... V T = V 0 (1 + αt) dove V T e V 0 sono rispettivamente il volume del gas alla temperatura T C e 0 C e α è il coefficiente di espansione volumica del gas. Se la densità del gas è..., α = 1/(273,15 C 1 ). 8. La seconda legge di Gay-Lussac afferma che la pressione di un gas mantenuto a... costante varia linearmente con la... p T = p 0 (1 + αt) dove p T e p 0 sono rispettivamente la pressione del gas alla temperatura T C e 0 C e α è la stessa costante della prima legge di La temperatura assoluta di un gas è... proporzionale all energia cinetica... di traslazione di una sua molecola. 10. La velocità quadratica media delle molecole di un gas è v qm = (3kT/m) dove T è la... del gas e m Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 8 di 15

9 la... di una sua molecola. 11. L energia interna U di n moli di un gas perfetto... a temperatura... T è U = (3/2)nRT dove R = 8,31 [J/(mol K)] è la... Esercizi numerici 1. Calcola la massa di un numero di Avogadro di molecole di azoto (massa molecola di azoto = 28 u). 2. In un volume di 0,23 m 3 sono contenute 15 moli di gas perfetto a 290 K. Calcola la pressione del gas. 3. Inizialmente un gas perfetto occupa un volume di 9, m 3 e ha una pressione di 1, Pa. Mantenendo costante la temperatura il volume del gas viene dimezzato. Calcola la pressione finale del gas. 4. Inizialmente un gas perfetto occupa un volume di 5, m 3 e ha una temperatura di 0 C. Mantenendo costante la pressione, la temperatura del gas è aumentata a 40 C. Calcola il volume finale del gas. 5. La massa di una molecola di ossigeno è 5, kg. Calcola la velocità quadratica media delle molecole di ossigeno presenti nell aula (T = 21 C). 6. Calcola l energia interna di 4,8 moli di gas perfetto monoatomico alla temperatura di 25 C. Piccole sfide 1. Un contenitore rigido è diviso in due parti A e B con volumi rispettivamente 3,0 l e 1,0 l. A contiene ossigeno alla pressione di 5,0 atm, mentre B contiene azoto alla pressione di 2,0 atm. Mantenendo costante la temperatura, il setto viene rimosso. Calcola la pressione totale finale. 2. Il disegno mostra un contenitore riempito parzialmente con 2,0 grammi di acqua, alla temperatura costante di 20 C. Lo spazio sovrastante il liquido contiene aria completamente satura di vapore d acqua. Un tubo, lungo 0,15 m e di sezione trasversale 3, m 2, mette in collegamento il vapore d acqua a un estremo con l aria, completamente asciutta, all altro estremo. La costante di diffusione del vapore d acqua in aria è 2, m 2 /s. Calcola il tempo necessario perché l acqua che si trova all interno del contenitore evapori completamente. Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 9 di 15

10 Termodinamica Completamenti 1. Il Principio zero stabilisce che, se due sistemi sono individualmente in... termico con un terzo sistema, essi sono in... termico tra di loro. 2. Il primo Principio stabilisce che in ogni trasformazione di un sistema U = Q L, dove U è la variazione di..., Q il... scambiato e L il... effettuato. Q è... quando il sistema assorbe calore e... quando lo cede. L è... quando il lavoro è compiuto dal sistema e... quando il lavoro è compiuto sul sistema. 3. L energia interna dipende solo dallo... del sistema e non dal modo in cui il... vi è giunto. 4. Il lavoro compiuto quando un sistema passa da un... iniziale V i a un... finale V f a... costante è L = p V = p(v f V i ). 5. Il lavoro compiuto in una trasformazione è dato dall... che si trova sotto la... della trasformazione nel grafico pressione-volume. 6. Il rendimento η di una macchina termica è il rapporto tra il... prodotto dalla macchina L e il... assorbito, Q c : η = L / Q c. 7. Enunciato di Kelvin del secondo principio della termodinamica: è impossibile realizzare una trasformazione in cui l unico risultato sia quello di convertire in... tutto il... assorbito da un unica Enunciato di Clausius del secondo principio della termodinamica: è impossibile realizzare una trasformazione in Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 10 di 15

11 cui l unico risultato sia il passaggio di... da un corpo con una data temperatura a un corpo con una temperatura Il massimo... per una macchina termica che opera tra le due temperature assolute T f e T c è η max = 1 (T f / T c ). Perché una macchina termica abbia il... massimo deve operare con trasformazioni Il coefficiente di prestazione di un... o di un condizionatore d aria è definito come rapporto fra la quantità di calore sottratta alla sorgente... Q f e il... compiuto L : coefficiente di prestazione = Q f / L. 11. Il coefficiente di prestazione di una... o di un condizionatore d aria è definito come rapporto fra la quantità di calore rilasciata nell ambiente interno Q c e il... compiuto L : Coefficiente di prestazione = Q c / L. 12. L entropia totale dell universo non cambia nei processi... ( S universo = 0 J/K) e... sempre nei processi... ( S universo > 0 J/K). Esercizi numerici 1 Calcola il lavoro compiuto dal sistema durante la trasformazione rappresentata. 2. Un gas compie una trasformazione ciclica, in cui preleva 3, J di calore dalla sorgente calda e restituisce 2, J di calore alla sorgente fredda. Calcola il lavoro compiuto dal gas. 3. Un gas si espande alla pressione costante di 3,5 atm da 2, m 3 a 5, m 3. Calcola il lavoro compiuto dal gas. 4. Una macchina termica ha un rendimento del 28%. Calcola quanto lavoro fornisce se riceve 4, J di calore dalla sorgente calda. Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 11 di 15

12 5. Calcola il rendimento di una macchina reversibile che opera fra le temperature 450 C e 120 C. 6. Una pompa di calore con coefficiente di prestazione 3,3 rilascia 5, J di calore dall esterno. Calcola il lavoro effettuato. Piccole sfide 1. Una centrale elettrica nucleare utilizza il cosiddetto «reattore ad acqua bollente». In questo tipo di reattore, l energia nucleare fa sì che l acqua, in pressione, bolla a 285 C (la temperatura del serbatoio caldo). Il vapore, dopo aver prodotto il lavoro utile per mettere in rotazione la turbina di un generatore elettrico, viene riconvertito in acqua in un condensatore a 40 C (la temperatura del serbatoio freddo). La centrale opera ai 3/4 del suo rendimento e genera una potenza di 1, W. Per mantenere costante la temperatura, il condensatore viene raffreddato con l acqua di un fiume. Supponi che il fiume abbia un flusso d acqua di 1, kg/s. Calcola di quanto aumenta la sua temperatura. 2. Il disegno mostra un cilindro isolato adiabaticamente, inizialmente diviso al suo interno da una parete adiabatica in due settori delle stesse dimensioni. Ognuno dei due settori contiene una mole di un gas perfetto monoatomico (γ = 5/3) alla temperatura iniziale di 525 K a sinistra e 275 K a destra. La parete di separazione viene ora spostata verso destra molto lentamente (quasi staticamente) finché la pressione che si esercita sui suoi due lati non diventa uguale. Calcola le temperature finali: del settore di sinistra; del settore di destra. MODULO 5. OSCILLAZIONI E ONDE MECCANICHE Oscillazioni Completamenti 1. Le onde sono perturbazioni che si propagano nello spazio e trasportano... ma non Un onda è.../longitudinale quando la direzione della perturbazione è perpendicolare/... alla direzione di propagazione dell onda. 3. L ampiezza A dell onda è lo... massimo dalla posizione d... di un punto del mezzo in cui si propaga l onda. La lunghezza d onda λ (lambda) è uguale alla distanza tra due... successive, o tra due... successivi. Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 12 di 15

13 4. Al passaggio dell onda, il punto osservato compie oscillazioni... intorno alla posizione di... Il periodo T è l... in cui viene compiuta un oscillazione Il periodo T e la frequenza f sono legati dalla relazione:... La velocità di propagazione v di un onda di lunghezza d onda λ e... T è In una corda con massa per... M/L sottoposta a una... T, la velocità di propagazione v di un onda... è v = [T/(M/L)]. 7. Il suono è costituito da onde... generate da un oggetto che vibra. I suoni con frequenza minore/... di 20 Hz sono chiamati.../ultrasuoni. 8. L intensità di un suono I è definita come rapporto tra la... sonora media P che attraversa... una data superficie e l area A della superficie I = P/A e si misura in Il livello di intensità... è β = 10 log 10 I/I 0 dove I 0 = W/m 2 è la minima intensità sonora L effetto Doppler è la variazione di... del suono rilevato dal... perché la sorgente sonora e il ricevitore hanno... diverse rispetto al mezzo in cui il... si propaga. Detti f r la frequenza percepita percepita dal ricevitore, f s la frequenza dell onda emessa dalla sorgente, v s la velocità della sorgente e v r la velocità del ricevitore, vale la relazione f r = f s [(1 ± v r /v) / (1 m v s /v)]. Esercizi numerici 1. In una giornata di libeccio, la boa che indica il limite di balneazione oscilla verticalmente per effetto delle onde sul mare. Il bagnino nota che la boa raggiunge la massima altezza ogni 2,5 s. Qual è il periodo delle onde? 2. Nella situazione precedente, il bagnino stima che la distanza fra due creste d onda successive è 8 m. Calcola la velocità delle onde. 3. Un filo di acciaio ha massa per unità di lunghezza di 25 g/m ed è sottoposto alla tensione di 45 N. Calcola la velocità delle onde trasversali sul filo. Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 13 di 15

14 4. La potenza sonora media di 0,2 W attraversa una superficie di area 0,35 m 2. Calcola l intensità del suono sulla superficie. 5. Un automobile procede in autostrada a 36 m/s quando nell altra corsia passa un ambulanza che viaggia in senso opposto a 28 km/h. La sirena dell ambulanza ha una frequenza di 3500 Hz. Calcola la frequenza sentita dagli occupanti dell automobile (velocità del suono: 340 m/s). 6. La velocità delle onde su una corda tesa lunga 8,4 m è 45 m/s. Calcola la frequenza naturale della corda. Piccole sfide 1. Un microfono è appeso mediante una molla al soffitto di una stanza e oscilla di moto armonico con periodo di 2,4 s. Sotto il microfono è collocato un altoparlante che emette un suono a 660 Hz. La differenza fra la frequenza massima e la frequenza minima rilevata dal microfono è 3,1 Hz. Trascura le riflessioni del suono nella stanza e considera 343 m/s la velocità del suono nell aria: calcola l ampiezza del moto armonico del microfono. 2. Un tubo può diventare sede di onde stazionarie longitudinali: questo effetto è sfruttato negli strumenti musicali quali il flauto o l organo. Nel caso del flauto, il tubo è aperto alle due estremità, mentre le canne dell organo sono aperte solo a una estremità. Detti L la lunghezza del tubo, v la velocità del suono e n un numero naturale, dimostra che le frequenze delle onde longitudinali stazionarie sono: a) f n = n(v/2l) nel caso di tubi aperti alle due estremità; b) f n = n(v/4l) nel caso di tubi aperti a una sola estremità. (Suggerimento: l apertura di un tubo coincide con un ventre dell onda, mentre l estremità chiusa coincide con un nodo dell onda). Onde meccaniche Completamenti 1. Quando le onde partono in fase, in un punto P in cui esse interferiscono si ha interferenza costruttiva ogni volta che le distanze fra il punto dove le due onde si incontrano e le due sorgenti sono... oppure differiscono di un... di lunghezze d onda. 2. Quando le onde partono in fase, in un punto P in cui esse interferiscono si ha interferenza distruttiva ogni volta che le distanze fra il punto dove le due onde si incontrano e le due sorgenti differiscono di un... di... lunghezze d onda. 3. Due sorgenti si dicono coerenti quando emettono onde che... una relazione di fase In un esperimento di Young, con le fenditure a... d e luce di... λ, le ampiezze dell angolo per le quali si hanno i... di interferenza sullo schermo Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 14 di 15

15 (frange...) sono quelle per cui sen = m(λ/d) (m = 0, 1, 2, 3,...), mentre quelle per le quali si hanno i... di interferenza sullo schermo (frange...) sono quelle per cui sen = (m + 1/2)(λ/d) (m = 0, 1, 2, 3,...). 5. Quando la luce passa da un materiale con indice di rifrazione minore a un materiale con indice..., la... sulla superficie di separazione avviene con un cambiamento di fase equivalente a... d onda. 6. Quando la luce passa da un materiale con indice di rifrazione... a uno con indice di rifrazione... non vi è alcun cambiamento di fase nella... sulla superficie di separazione. 7. Principio di Huygens: ogni punto di un fronte d onda si comporta come sorgente di onde... secondarie che si propagano verso l esterno con la stessa... dell onda; il fronte d onda nell istante successivo è la superficie... a tutte le onde... secondarie. Lettura di brani dal libro: L evoluzione della fisica // Einstein, Infeld // Bollati Boringhieri / Titoli dei brani: La velocità della luce La luce come sostanza L enigma del colore Che cos è un onda? La teoria ondulatoria della luce Le onde luminose sono longitudinali o trasversali? L etere e l interpretazione meccanicistica Istruzioni per l uso: gli studenti che hanno il giudizio sospeso o la lettera di incertezza in fisica sono tenuti a svolgere tutti gli esercizi ( tale lavoro sarà controllato a settembre contestualmente alla prova orale per gli studenti con il giudizio sospeso, nel corso delle prime lezioni per i rimanenti ). Gli altri studenti sono tenuti a svolgere gli esercizi numerici e Le piccole sfide. Buone vacanze!! ( e buon lavoro ) Classe 4A/ Lavoro estivo di fisica / a.s / pag. 15 di 15

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CLASSE : QUARTA SEZIONE: C INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CLASSE : QUARTA SEZIONE: C INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA" V i a A n g e l o M a j, 1 2 4 1 2 1 B E R G A M O 035 237502 Fax: 035 236331 Sito e contatti: www.liceolussana.com Codice fiscale: 80026450165 ANNO SCOLASTICO

Dettagli

Termodinamica. Sistema termodinamico. Piano di Clapeyron. Sistema termodinamico. Esempio. Cosa è la termodinamica? TERMODINAMICA

Termodinamica. Sistema termodinamico. Piano di Clapeyron. Sistema termodinamico. Esempio. Cosa è la termodinamica? TERMODINAMICA Termodinamica TERMODINAMICA Cosa è la termodinamica? La termodinamica studia la conversione del calore in lavoro meccanico Prof Crosetto Silvio 2 Prof Crosetto Silvio Il motore dell automobile trasforma

Dettagli

Prova Scritta Completa-Fisica 9 CFU Corso di Laurea in Tossicologia dell ambiente e degli alimenti Novembre 2013

Prova Scritta Completa-Fisica 9 CFU Corso di Laurea in Tossicologia dell ambiente e degli alimenti Novembre 2013 Prova Scritta Completa-Fisica 9 CFU Corso di Laurea in Tossicologia dell ambiente e degli alimenti Novembre 2013 Quesito 1 Due cubi A e B costruiti con lo stesso legno vengono trascinati sullo stesso pavimento.

Dettagli

Prova scritta di Fisica Generale I Corso di studio in Astronomia 22 giugno 2012

Prova scritta di Fisica Generale I Corso di studio in Astronomia 22 giugno 2012 Prova scritta di Fisica Generale I Corso di studio in Astronomia 22 giugno 2012 Problema 1 Due carrelli A e B, di massa m A = 104 kg e m B = 128 kg, collegati da una molla di costante elastica k = 3100

Dettagli

Liceo Scientifico F. Lussana Bergamo Programma svolto di FISICA A.S. 2014/2015 Classe 4 A P Prof. Matteo Bonetti. Meccanica

Liceo Scientifico F. Lussana Bergamo Programma svolto di FISICA A.S. 2014/2015 Classe 4 A P Prof. Matteo Bonetti. Meccanica Liceo Scientifico F. Lussana Bergamo Programma svolto di FISICA A.S. 2014/2015 Classe 4 A P Prof. Matteo Bonetti Meccanica MODULO 1. MOTI ROTATORI 1. Cinematica dei moti rotatori: periodo, frequenza, velocità

Dettagli

Pressione. Esempio. Definizione di pressione. Legge di Stevino. Pressione nei fluidi EQUILIBRIO E CONSERVAZIONE DELL ENERGIA NEI FLUIDI

Pressione. Esempio. Definizione di pressione. Legge di Stevino. Pressione nei fluidi EQUILIBRIO E CONSERVAZIONE DELL ENERGIA NEI FLUIDI Pressione EQUILIBRIO E CONSERVAZIONE DELL ENERGIA NEI FLUIDI Cos è la pressione? La pressione è una grandezza che lega tra di loro l intensità della forza e l aerea della superficie su cui viene esercitata

Dettagli

Qual è la differenza fra la scala Celsius e la scala assoluta delle temperature?

Qual è la differenza fra la scala Celsius e la scala assoluta delle temperature? ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DANIELE CRESPI Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 Via G. Carducci 4 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) www.liceocrespi.it-tel.

Dettagli

Indice generale 1 INTRODUZIONE, CINEMATICA IN DUE O TRE DIMENSIONI; VETTORI 71 DINAMICA: LE LEGGI DI NEWTON 115 MOTO: CINEMATICA IN UNA DIMENSIONE 25

Indice generale 1 INTRODUZIONE, CINEMATICA IN DUE O TRE DIMENSIONI; VETTORI 71 DINAMICA: LE LEGGI DI NEWTON 115 MOTO: CINEMATICA IN UNA DIMENSIONE 25 Indice generale PREFAZIONE ALLO STUDENTE TAVOLA DEI COLORI x xiv xvi 1 INTRODUZIONE, MISURE, STIME 1 1 1 La natura della scienza 2 1 2 Modelli, teorie e leggi 3 1 3 Misure ed errori; cifre significative

Dettagli

quale agisce una forza e viceversa. situazioni. applicate a due corpi che interagiscono. Determinare la forza centripeta di un

quale agisce una forza e viceversa. situazioni. applicate a due corpi che interagiscono. Determinare la forza centripeta di un CLASSE Seconda DISCIPLINA Fisica ORE SETTIMANALI 3 TIPO DI PROVA PER GIUDIZIO SOSPESO Test a risposta multipla MODULO U.D Conoscenze Abilità Competenze Enunciato del primo principio della Calcolare l accelerazione

Dettagli

POLITECNICO DI MILANO CORSO DI LAUREA ON LINE IN INGEGNERIA INFORMATICA ESAME DI FISICA

POLITECNICO DI MILANO CORSO DI LAUREA ON LINE IN INGEGNERIA INFORMATICA ESAME DI FISICA 1 POLITECNICO DI MILANO CORSO DI LAUREA ON LINE IN INGEGNERIA INFORMATICA ESAME DI FISICA Per ogni punto del programma d esame vengono qui di seguito indicate le pagine corrispondenti nel testo G. Tonzig,

Dettagli

Seconda legge della termodinamica

Seconda legge della termodinamica Seconda legge della termodinamica In natura tutti i processi devono soddisfare il principio di conservazione dell energia (e quindi anche la a legge della termodinamica) ma non tutti i processi che conservano

Dettagli

Energia e Lavoro. In pratica, si determina la dipendenza dallo spazio invece che dal tempo

Energia e Lavoro. In pratica, si determina la dipendenza dallo spazio invece che dal tempo Energia e Lavoro Finora abbiamo descritto il moto dei corpi (puntiformi) usando le leggi di Newton, tramite le forze; abbiamo scritto l equazione del moto, determinato spostamento e velocità in funzione

Dettagli

Preparazione alle gare di II livello delle Olimpiadi della Fisica 2013

Preparazione alle gare di II livello delle Olimpiadi della Fisica 2013 Preparazione alle gare di II livello delle Olimpiadi della Fisica 01 Incontro su temi di termodinamica 14/1/01 Giuseppina Rinaudo - Dipartimento di Fisica dell Università di Torino Sommario dei quesiti

Dettagli

Temperatura. V(t) = Vo (1+at) Strumento di misura: termometro

Temperatura. V(t) = Vo (1+at) Strumento di misura: termometro I FENOMENI TERMICI Temperatura Calore Trasformazioni termodinamiche Gas perfetti Temperatura assoluta Gas reali Principi della Termodinamica Trasmissione del calore Termoregolazione del corpo umano Temperatura

Dettagli

Esercizi su elettrostatica, magnetismo, circuiti elettrici, interferenza e diffrazione

Esercizi su elettrostatica, magnetismo, circuiti elettrici, interferenza e diffrazione Esercizi su elettrostatica, magnetismo, circuiti elettrici, interferenza e diffrazione 1. L elettrone ha una massa di 9.1 10-31 kg ed una carica elettrica di -1.6 10-19 C. Ricordando che la forza gravitazionale

Dettagli

Esercizi di Fisica Tecnica 2013-2014. Termodinamica

Esercizi di Fisica Tecnica 2013-2014. Termodinamica Esercizi di Fisica Tecnica 2013-2014 Termodinamica TD1 In un sistema pistone-cilindro, 1 kg di gas ( = 1,29 ed R * = 190 J/(kg K)) si espande da 5 bar e 90 C ad 1 bar. Nell'ipotesi che la trasformazione

Dettagli

Fisica Generale 1 per Ing. Gestionale e Chimica (Prof. F. Forti) A.A. 2011/12 Appello del 29/01/2013.

Fisica Generale 1 per Ing. Gestionale e Chimica (Prof. F. Forti) A.A. 2011/12 Appello del 29/01/2013. Fisica Generale per Ing. Gestionale e Chimica (Prof. F. Forti) A.A. 20/2 Appello del 29/0/203. Tempo a disposizione: 2h30. Scrivere solamente su fogli forniti Modalità di risposta: spiegare sempre il procedimento

Dettagli

CHIMICA GENERALE MODULO

CHIMICA GENERALE MODULO Corso di Scienze Naturali CHIMICA GENERALE MODULO 6 Termodinamica Entalpia Entropia Energia libera - Spontaneità Relatore: Prof. Finelli Mario Scienza che studia i flussi energetici tra un sistema e l

Dettagli

Ripasso sulla temperatura, i gas perfetti e il calore

Ripasso sulla temperatura, i gas perfetti e il calore Ripasso sulla temperatura, i gas perfetti e il calore Prof. Daniele Ippolito Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia La temperatura Fenomeni non interpretabili con le leggi della meccanica Dilatazione

Dettagli

Corso di Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

Corso di Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA Corso di Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA Anno: 1 Semestre: 1 Corso integrato: MATEMATICA, FISICA, STATISTICA ED INFORMATICA Disciplina: FISICA MEDICA Docente: Prof.

Dettagli

Indice PREFAZIONE. Capitolo 5 LE LEGGI DEL MOTO DI NEWTON 58 5.1 La terza legge di Newton 58

Indice PREFAZIONE. Capitolo 5 LE LEGGI DEL MOTO DI NEWTON 58 5.1 La terza legge di Newton 58 Indice PREFAZIONE XV Capitolo 1 RICHIAMI DI MATEMATICA 1 1.1 Simboli, notazione scientifica e cifre significative 1 1.2 Algebra 3 1.3 Geometria e trigonometria 5 1.4 Vettori 7 1.5 Sviluppi in serie e approssimazioni

Dettagli

Nome..Cognome.. Classe 4G 4 dicembre 2008. VERIFICA DI FISICA: lavoro ed energia

Nome..Cognome.. Classe 4G 4 dicembre 2008. VERIFICA DI FISICA: lavoro ed energia Nome..Cognome.. Classe 4G 4 dicembre 8 VERIFIC DI FISIC: lavoro ed energia Domande ) Energia cinetica: (punti:.5) a) fornisci la definizione più generale possibile di energia cinetica, specificando l equazione

Dettagli

Corso di Laurea in Farmacia Verifica in itinere 3 dicembre 2014 TURNO 1

Corso di Laurea in Farmacia Verifica in itinere 3 dicembre 2014 TURNO 1 Corso di Laurea in Farmacia Verifica in itinere 3 dicembre 2014 TURNO 1 COMPITO A Un blocco di massa m 1 = 1, 5 kg si muove lungo una superficie orizzontale priva di attrito alla velocità v 1 = 8,2 m/s.

Dettagli

Forza. Forza. Esempi di forze. Caratteristiche della forza. Forze fondamentali CONCETTO DI FORZA E EQUILIBRIO, PRINCIPI DELLA DINAMICA

Forza. Forza. Esempi di forze. Caratteristiche della forza. Forze fondamentali CONCETTO DI FORZA E EQUILIBRIO, PRINCIPI DELLA DINAMICA Forza CONCETTO DI FORZA E EQUILIBRIO, PRINCIPI DELLA DINAMICA Cos è una forza? la forza è una grandezza che agisce su un corpo cambiando la sua velocità e provocando una deformazione sul corpo 2 Esempi

Dettagli

GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. Lo stato gassoso

GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. Lo stato gassoso GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA Lo stato gassoso Classificazione della materia MATERIA Composizione Struttura Proprietà Trasformazioni 3 STATI DI AGGREGAZIONE SOLIDO (volume e forma propri) LIQUIDO

Dettagli

TEORIA CINETICA DEI GAS

TEORIA CINETICA DEI GAS TEORIA CINETICA DEI GAS La teoria cinetica dei gas è corrispondente con, e infatti prevede, le proprietà dei gas. Nella materia gassosa, gli atomi o le molecole sono separati da grandi distanze e sono

Dettagli

Statica e dinamica dei fluidi. A. Palano

Statica e dinamica dei fluidi. A. Palano Statica e dinamica dei fluidi A. Palano Fluidi perfetti Un fluido perfetto e incomprimibile e indilatabile e non possiede attrito interno. Forza di pressione come la somma di tutte le forze di interazione

Dettagli

LA CORRENTE ELETTRICA Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it

LA CORRENTE ELETTRICA Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it LA CORRENTE ELETTRICA Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it L INTENSITÀ DELLA CORRENTE ELETTRICA Consideriamo una lampadina inserita in un circuito elettrico costituito da fili metallici ed un interruttore.

Dettagli

CLASSE: 1^ CAT. E 1^ GRA

CLASSE: 1^ CAT. E 1^ GRA ITS BANDINI - SIENA MATERIA DI INSEGNAMENTO: FISICA e LABORATORIO CLASSE: 1^ CAT. E 1^ GRA In relazione alla programmazione curricolare ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi disciplinari:

Dettagli

Lezione estd 29 pagina 1. Argomenti di questa lezione (esercitazione) Iniziare ad affrontare esercizi di termodinamica

Lezione estd 29 pagina 1. Argomenti di questa lezione (esercitazione) Iniziare ad affrontare esercizi di termodinamica Lezione estd 29 pagina 1 Argomenti di questa lezione (esercitazione) Iniziare ad affrontare esercizi di termodinamica Lezione estd 29 pagina 2 Esercizio 3, 5 luglio 2005 Una macchina di Carnot produce

Dettagli

Corso integrato: FISICA, STATISTICA E INFORMATICA Disciplina: FISICA MEDICA Docente: Prof. Massimo MONCIARDINI Recapito: maxmonc@inwind.

Corso integrato: FISICA, STATISTICA E INFORMATICA Disciplina: FISICA MEDICA Docente: Prof. Massimo MONCIARDINI Recapito: maxmonc@inwind. Corso integrato: FISICA, STATISTICA E INFORMATICA Disciplina: FISICA MEDICA Docente: Prof. Massimo MONCIARDINI Recapito: maxmonc@inwind.it Programma: Introduzione Meccanica Cinematica Dinamica Statica

Dettagli

MASSA VOLUMICA o DENSITA

MASSA VOLUMICA o DENSITA MASSA VOLUMICA o DENSITA Massa volumica di una sostanza: è la massa di sostanza, espressa in kg, che occupa un volume pari a 1 m 3 1 m 3 di aria ha la massa di 1,2 kg 1 m 3 di acqua ha la massa di 1000

Dettagli

LEGGE GAS PERFETTI. Gas perfetto è governato dalla legge: PV=nRT=(N/NA) RT. kb=1.38*10-23 (J/K) cost Boltzmann

LEGGE GAS PERFETTI. Gas perfetto è governato dalla legge: PV=nRT=(N/NA) RT. kb=1.38*10-23 (J/K) cost Boltzmann LEGGE GAS PERFETTI Gas perfetto è governato dalla legge: PV=nRT=(N/NA) RT PV=NkBT dove kb=r/na kb=1.38*10-23 (J/K) cost Boltzmann TEORIA CINETICA DEI GAS Scopo: legame tra quantità macroscopiche e microscopiche

Dettagli

LO STATO GASSOSO. Proprietà fisiche dei gas Leggi dei gas Legge dei gas ideali Teoria cinetico-molecolare dei gas Solubilità dei gas nei liquidi

LO STATO GASSOSO. Proprietà fisiche dei gas Leggi dei gas Legge dei gas ideali Teoria cinetico-molecolare dei gas Solubilità dei gas nei liquidi LO STATO GASSOSO Proprietà fisiche dei gas Leggi dei gas Legge dei gas ideali Teoria cinetico-molecolare dei gas Solubilità dei gas nei liquidi STATO GASSOSO Un sistema gassoso è costituito da molecole

Dettagli

I.S.S Via Silvestri Roma S. A. Liceo Scientifico L. Malpighi Classe III F A. S. 2014-2015 Prof. Silvia Nocera PROGRAMMA DI FISICA MECCANICA

I.S.S Via Silvestri Roma S. A. Liceo Scientifico L. Malpighi Classe III F A. S. 2014-2015 Prof. Silvia Nocera PROGRAMMA DI FISICA MECCANICA I.S.S Via Silvestri Roma S. A. Liceo Scientifico L. Malpighi Classe III F A. S. 2014-2015 Prof. Silvia Nocera MECCANICA PROGRAMMA DI FISICA L energia meccanica Il lavoro La potenza Energia cinetica Forze

Dettagli

Esercitazione X - Legge dei gas perfetti e trasformazioni

Esercitazione X - Legge dei gas perfetti e trasformazioni Esercitazione X - Legge dei gas perfetti e trasformazioni termodinamiche Formulario Il primo principio della termodinamica afferma che la variazione dell energia interna di un sistema U è uguale alla somma

Dettagli

Meccanica e Macchine

Meccanica e Macchine Introduzione alle macchine Meccanica e Macchine La statica tratta lo studio dell equilibrio dei corpi, si occupa delle forze, dei baricentri delle leve e delle travi. La cinematica tratta lo studio del

Dettagli

Esercitazione 5 Dinamica del punto materiale

Esercitazione 5 Dinamica del punto materiale Problema 1 Un corpo puntiforme di massa m = 1.0 kg viene lanciato lungo la superficie di un cuneo avente un inclinazione θ = 40 rispetto all orizzontale e altezza h = 80 cm. Il corpo viene lanciato dal

Dettagli

Aprile (recupero) tra una variazione di velocità e l intervallo di tempo in cui ha luogo.

Aprile (recupero) tra una variazione di velocità e l intervallo di tempo in cui ha luogo. Febbraio 1. Un aereo in volo orizzontale, alla velocità costante di 360 km/h, lascia cadere delle provviste per un accampamento da un altezza di 200 metri. Determina a quale distanza dall accampamento

Dettagli

L E L E G G I D E I G A S P A R T E I

L E L E G G I D E I G A S P A R T E I L E L E G G I D E I G A S P A R T E I Variabili di stato Equazioni di stato Legge di Boyle Pressione, temperatura, scale termometriche Leggi di Charles/Gay-Lussac Dispense di Chimica Fisica per Biotecnologie

Dettagli

GAS. I gas si assomigliano tutti

GAS. I gas si assomigliano tutti I gas si assomigliano tutti Aeriforme liquido solido GAS Descrizione macroscopica e microscopica degli stati di aggregazione della materia Fornendo energia al sistema, le forze di attrazione tra le particelle

Dettagli

F S V F? Soluzione. Durante la spinta, F S =ma (I legge di Newton) con m=40 Kg.

F S V F? Soluzione. Durante la spinta, F S =ma (I legge di Newton) con m=40 Kg. Spingete per 4 secondi una slitta dove si trova seduta la vostra sorellina. Il peso di slitta+sorella è di 40 kg. La spinta che applicate F S è in modulo pari a 60 Newton. La slitta inizialmente è ferma,

Dettagli

La propagazione delle onde luminose può essere studiata per mezzo delle equazioni di Maxwell. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è possibile

La propagazione delle onde luminose può essere studiata per mezzo delle equazioni di Maxwell. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è possibile Elementi di ottica L ottica si occupa dello studio dei percorsi dei raggi luminosi e dei fenomeni legati alla propagazione della luce in generale. Lo studio dell ottica nella fisica moderna si basa sul

Dettagli

Simulazione test di ingresso Ingegneria Industriale Viterbo. Quesiti di Logica, Chimica e Fisica. Logica

Simulazione test di ingresso Ingegneria Industriale Viterbo. Quesiti di Logica, Chimica e Fisica. Logica Simulazione test di ingresso Ingegneria Industriale Viterbo Quesiti di Logica, Chimica e Fisica Logica L1 - Come si conclude questa serie di numeri? 9, 16, 25, 36,... A) 47 B) 49 C) 48 D) 45 L2 - Quale

Dettagli

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN. PIANO DI LAVORO DELLA DISCIPLINA: FISICA CLASSI: SECONDE CORSO: LICEO SCIENTIFICO AS 2014-2015 Linee generali dell insegnamento della fisica nel liceo scientifico, da indicazioni ministeriali In particolare

Dettagli

28360 - FISICA MATEMATICA 1 A.A. 2014/15 Problemi dal libro di testo: D. Giancoli, Fisica, 2a ed., CEA Capitolo 6

28360 - FISICA MATEMATICA 1 A.A. 2014/15 Problemi dal libro di testo: D. Giancoli, Fisica, 2a ed., CEA Capitolo 6 28360 - FISICA MATEMATICA 1 A.A. 2014/15 Problemi dal libro di testo: D. Giancoli, Fisica, 2a ed., CEA Capitolo 6 Lavoro, forza costante: W = F r Problema 1 Quanto lavoro viene compiuto dalla forza di

Dettagli

Acqua azzurra, acqua chiara. Istituto Comprensivo della Galilla Scuola Media Dessì - Ballao

Acqua azzurra, acqua chiara. Istituto Comprensivo della Galilla Scuola Media Dessì - Ballao Acqua azzurra, acqua chiara Istituto Comprensivo della Galilla Scuola Media Dessì - Ballao Proprietà fisiche Ecosistemi acquatici Origine della vita Ciclo dell acqua Acqua Scoperte Sensazioni Leggi La

Dettagli

Cenni di Teoria Cinetica dei Gas

Cenni di Teoria Cinetica dei Gas Cenni di Teoria Cinetica dei Gas Introduzione La termodinamica descrive i sistemi termodinamici tramite i parametri di stato (p, T,...) Sufficiente per le applicazioni: impostazione e progettazione di

Dettagli

Proprieta meccaniche dei fluidi

Proprieta meccaniche dei fluidi Proprieta meccaniche dei fluidi 1. Definizione di fluido: liquido o gas 2. La pressione in un fluido 3. Equilibrio nei fluidi: legge di Stevino 4. Il Principio di Pascal 5. Il barometro di Torricelli 6.

Dettagli

3. Le Trasformazioni Termodinamiche

3. Le Trasformazioni Termodinamiche 3. Le Trasformazioni Termodinamiche Lo stato termodinamico di un gas (perfetto) è determinato dalle sue variabili di stato: ressione, olume, Temperatura, n moli ffinché esse siano determinate è necessario

Dettagli

LA FORZA. Il movimento: dal come al perché

LA FORZA. Il movimento: dal come al perché LA FORZA Concetto di forza Principi della Dinamica: 1) Principio d inerzia 2) F=ma 3) Principio di azione e reazione Forza gravitazionale e forza peso Accelerazione di gravità Massa, peso, densità pag.1

Dettagli

Liceo G.B. Vico Corsico a.s. 2014-15

Liceo G.B. Vico Corsico a.s. 2014-15 Liceo G.B. Vico Corsico a.s. 2014-15 Programma svolto durante l anno scolastico Classe: 3C Materia: FISICA Insegnante: Graziella Iori Testo utilizzato: Caforio, Ferilli - Fisica! Le regole del gioco -

Dettagli

MECCANICA. 2. Un sasso cade da fermo da un grattacielo alto 100 m. Che distanza ha percorso dopo 2 secondi?

MECCANICA. 2. Un sasso cade da fermo da un grattacielo alto 100 m. Che distanza ha percorso dopo 2 secondi? MECCANICA Cinematica 1. Un oggetto che si muove di moto circolare uniforme, descrive una circonferenza di 20 cm di diametro e compie 2 giri al secondo. Qual è la sua accelerazione? 2. Un sasso cade da

Dettagli

Gas e gas perfetti. Marina Cobal - Dipt.di Fisica - Universita' di Udine 1

Gas e gas perfetti. Marina Cobal - Dipt.di Fisica - Universita' di Udine 1 Gas e gas perfetti 1 Densita Densita - massa per unita di volume Si misura in g/cm 3 ρ = M V Bassa densita Alta densita Definizione di Pressione Pressione = Forza / Area P = F/A unita SI : 1 Nt/m 2 = 1

Dettagli

. Si determina quindi quale distanza viene percorsa lungo l asse y in questo intervallo di tempo: h = v 0y ( d

. Si determina quindi quale distanza viene percorsa lungo l asse y in questo intervallo di tempo: h = v 0y ( d Esercizio 1 Un automobile viaggia a velocità v 0 su una strada inclinata di un angolo θ rispetto alla superficie terrestre, e deve superare un burrone largo d (si veda la figura, in cui è indicato anche

Dettagli

Formulario di Termodinamica

Formulario di Termodinamica Formulario di Termodinamica Punto triplo dell acqua: T triplo = 273.16 K. Conversione tra gradi Celsius e gradi Kelvin (temperatura assoluta): t( C) = T (K) 273.15 Conversione tra Caloria e Joule: 1 cal

Dettagli

LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE E INORGANICA

LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE E INORGANICA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea Triennale in Chimica CORSO DI: LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE E INORGANICA Docente: Dr. Alessandro Caselli

Dettagli

DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE E CONCETTO DI FORZA. Dinamica: studio delle forze che causano il moto dei corpi

DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE E CONCETTO DI FORZA. Dinamica: studio delle forze che causano il moto dei corpi DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE E CONCETTO DI FORZA Dinamica: studio delle forze che causano il moto dei corpi 1 Forza Si definisce forza una qualunque causa esterna che produce una variazione dello stato

Dettagli

TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI FISICA A.A. 2015/2016

TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI FISICA A.A. 2015/2016 TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI FISICA A.A. 2015/2016 Docente: GASPARRINI FABIO Testo di riferimento: D. Halliday, R. Resnick, J. Walker,

Dettagli

Macchine termiche. Alla fine di ogni ciclo il fluido ripassa per lo stesso stato.

Macchine termiche. Alla fine di ogni ciclo il fluido ripassa per lo stesso stato. Macchine termiche In una macchina termica - ad esempio un motore - un fluido (il vapore delle vecchie locomotive, la miscela del motore a scoppio) esegue qualche tipo di ciclo termodinamico. Alla fine

Dettagli

Esercizi di Fisica Generale

Esercizi di Fisica Generale Esercizi di Fisica Generale 2. Temodinamica prof. Domenico Galli, dott. Daniele Gregori, prof. Umberto Marconi dott. Alessandro Tronconi 27 marzo 2012 I compiti scritti di esame del prof. D. Galli propongono

Dettagli

I FENOMENI TERMICI. I fenomeni termici Fisica Medica Lauree triennali nelle Professioni Sanitarie. P.Montagna ott-07. pag.1

I FENOMENI TERMICI. I fenomeni termici Fisica Medica Lauree triennali nelle Professioni Sanitarie. P.Montagna ott-07. pag.1 I FENOMENI TERMICI Temperatura Calore Trasformazioni termodinamiche Gas perfetti Temperatura assoluta Gas reali Principi della Termodinamica Trasmissione del calore Termoregolazione del corpo umano pag.1

Dettagli

La fisica di Feynmann Termodinamica

La fisica di Feynmann Termodinamica La fisica di Feynmann Termodinamica 3.1 TEORIA CINETICA Teoria cinetica dei gas Pressione Lavoro per comprimere un gas Compressione adiabatica Compressione della radiazione Temperatura Energia cinetica

Dettagli

Fisica Generale 1 per Chimica Formulario di Termodinamica e di Teoria Cinetica

Fisica Generale 1 per Chimica Formulario di Termodinamica e di Teoria Cinetica Fisica Generale 1 per Chimica Formulario di Termodinamica e di Teoria Cinetica Termodinamica Equazione di Stato: p = pressione ; V = volume ; T = temperatura assoluta ; n = numero di moli ; R = costante

Dettagli

QUESITI DI FISICA RISOLTI A LEZIONE TERMODINAMICA

QUESITI DI FISICA RISOLTI A LEZIONE TERMODINAMICA QUESITI DI FISICA RISOLTI A LEZIONE TERMODINAMICA Un recipiente contiene gas perfetto a 27 o C, che si espande raggiungendo il doppio del suo volume iniziale a pressione costante. La temperatura finale

Dettagli

LICEO STATALE TERESA CICERI COMO 11 settembre 2012 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FISICA A. S. 2012/2013

LICEO STATALE TERESA CICERI COMO 11 settembre 2012 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FISICA A. S. 2012/2013 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FISICA A. S. 2012/2013 TRIENNIO BROCCA LICEO SOCIO PSICO - PEDAGOGICO TRIENNIO BROCCA LICEO LINGUISTICO FINALITA GENERALI Il Progetto Brocca individua le seguenti finalità

Dettagli

Risultati questionario Forze

Risultati questionario Forze Risultati questionario Forze Media: 7.2 ± 3.3 Coeff. Alpha: 0.82 Frequenza risposte corrette Difficoltà domande 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 25% 42% 75% 92% 100% % corrette 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Dettagli

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 I.I.S. ITCG L. EINAUDI SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO G. BRUNO PROGRAMMA DI FISICA. CLASSE: V A Corso Ordinario

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 I.I.S. ITCG L. EINAUDI SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO G. BRUNO PROGRAMMA DI FISICA. CLASSE: V A Corso Ordinario ANNO SCOLASTICO 2014/2015 I.I.S. ITCG L. EINAUDI SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO G. BRUNO PROGRAMMA DI FISICA CLASSE: V A Corso Ordinario DOCENTE: STEFANO GARIAZZO ( Paola Frau dal 6/02/2015) La corrente

Dettagli

Progetto La fisica nelle attrazioni Attrazione NIAGARA Dati Utili

Progetto La fisica nelle attrazioni Attrazione NIAGARA Dati Utili Progetto La fisica nelle attrazioni Attrazione NIAGARA Dati Utili Angolo di risalita = 25 Altezza massima della salita = 25,87 m Altezza della salita nel tratto lineare (fino all ultimo pilone di metallo)

Dettagli

REGISTRO DELLE LEZIONI 2005/2006. Tipologia

REGISTRO DELLE LEZIONI 2005/2006. Tipologia Metodo sperimentale nella fisica, collegamenti con le altre discipline, problematica degli errori. Errore relativo ed errore assoluto. Scalari e vettori e loro prodotto. Somma tra vettori e metodo del

Dettagli

Il lavoro nelle macchine

Il lavoro nelle macchine Il lavoro nelle macchine Corso di Impiego industriale dell energia Ing. Gabriele Comodi I sistemi termodinamici CHIUSO: se attraverso il contorno non c è flusso di materia in entrata ed in uscita APERTO:

Dettagli

Esercizi e Problemi di Termodinamica.

Esercizi e Problemi di Termodinamica. Esercizi e Problemi di Termodinamica. Dr. Yves Gaspar March 18, 2009 1 Problemi sulla termologia e sull equilibrio termico. Problema 1. Un pezzetto di ghiaccio di massa m e alla temperatura di = 250K viene

Dettagli

DINAMICA. 1. La macchina di Atwood è composta da due masse m

DINAMICA. 1. La macchina di Atwood è composta da due masse m DINAMICA. La macchina di Atwood è composta da due masse m e m sospese verticalmente su di una puleggia liscia e di massa trascurabile. i calcolino: a. l accelerazione del sistema; b. la tensione della

Dettagli

Unità di misura e formule utili

Unità di misura e formule utili Unità di misura e formule utili Lezione 7 Unità di misura Il Sistema Internazionale di unità di misura (SI) nasce dall'esigenza di utilizzare comuni unità di misura per la quantificazione e la misura delle

Dettagli

Formulario di Fisica Tecnica Matteo Guarnerio 1

Formulario di Fisica Tecnica Matteo Guarnerio 1 Formulario di Fisica Tecnica Matteo Guarnerio 1 CONVENZIONI DI NOTAZIONE Calore scambiato da 1 a 2. Calore entrante o di sorgente. Calore uscente o ceduto al pozzo. CONVERSIONI UNITÀ DI MISURA PIÙ FREQUENTI

Dettagli

FAM. 1. Sistema composto da quattro PM come nella tabella seguente

FAM. 1. Sistema composto da quattro PM come nella tabella seguente Serie 11: Meccanica IV FAM C. Ferrari Esercizio 1 Centro di massa: sistemi discreti Determina il centro di massa dei seguenti sistemi discreti. 1. Sistema composto da quattro PM come nella tabella seguente

Dettagli

Lunedì 20 dicembre 2010. Docente del corso: prof. V. Maiorino

Lunedì 20 dicembre 2010. Docente del corso: prof. V. Maiorino Lunedì 20 dicembre 2010 Docente del corso: prof. V. Maiorino Se la Terra si spostasse all improvviso su un orbita dieci volte più lontana dal Sole rispetto all attuale, di quanto dovrebbe variare la massa

Dettagli

Seconda Legge DINAMICA: F = ma

Seconda Legge DINAMICA: F = ma Seconda Legge DINAMICA: F = ma (Le grandezze vettoriali sono indicate in grassetto e anche in arancione) Fisica con Elementi di Matematica 1 Unità di misura: Massa m si misura in kg, Accelerazione a si

Dettagli

Usando il pendolo reversibile di Kater

Usando il pendolo reversibile di Kater Usando il pendolo reversibile di Kater Scopo dell esperienza è la misurazione dell accelerazione di gravità g attraverso il periodo di oscillazione di un pendolo reversibile L accelerazione di gravità

Dettagli

INDIRIZZO TECNOLOGICO CLASSE A033 n. 2

INDIRIZZO TECNOLOGICO CLASSE A033 n. 2 INDIRIZZO TECNOLOGICO CLASSE A033 n. 2 1) La tensione di rete domestica è in Italia di 230 V. In una stanza è accesa una lampada di 100W, in un altra stanza una lampada di 200W. L intensità di corrente

Dettagli

ELEMENTI DI IDROSTATICA IDROSTATICA L'idrostatica (anche detta fluidostatica) è una branca della meccanica dei fluidi che studiailiquidi liquidiin instato statodi diquiete quiete. Grandezze caratteristiche

Dettagli

Spostamento Ampiezza Ciclo Periodo Frequenza

Spostamento Ampiezza Ciclo Periodo Frequenza Vibrazioni e onde I corpi elastici sono soggetti a vibrazioni e oscillazioni Il diapason vibra e produce onde sonore Le oscillazioni della corrente elettrica possono produrre onde elettromagnetiche Le

Dettagli

LEZIONE 5-6 ENERGIA TERMICA, TRASPORTO DEL CALORE (CONDUZIONE, CONVEZIONE) ESERCITAZIONI 2

LEZIONE 5-6 ENERGIA TERMICA, TRASPORTO DEL CALORE (CONDUZIONE, CONVEZIONE) ESERCITAZIONI 2 LEZIONE 5-6 ENERGIA TERMICA, TRASPORTO DEL CALORE (CONDUZIONE, CONVEZIONE) ESERCITAZIONI 2 Esercizio 11 Una pentola contiene 2 kg di acqua ad una temperatura iniziale di 17 C. Si vuole portare l'acqua

Dettagli

CLASSE PRIMA A. I..I.S. via Silvestri,301 Plesso A.Volta Programma di Fisica e Laboratorio Programma Attività Didattiche svolte A.S.

CLASSE PRIMA A. I..I.S. via Silvestri,301 Plesso A.Volta Programma di Fisica e Laboratorio Programma Attività Didattiche svolte A.S. CLASSE PRIMA A I..I.S. via Silvestri,301 Plesso A.Volta Programma di Fisica e Laboratorio Programma Attività Didattiche svolte Materia A.S.2014/2015 FISICA e Laboratorio di Fisica Unità 2- Strumenti matematici:

Dettagli

LA CORRENTE ELETTRICA

LA CORRENTE ELETTRICA L CORRENTE ELETTRIC H P h Prima che si raggiunga l equilibrio c è un intervallo di tempo dove il livello del fluido non è uguale. Il verso del movimento del fluido va dal vaso a livello maggiore () verso

Dettagli

Temperatura e Calore

Temperatura e Calore Temperatura e Calore 1 Temperatura e Calore Stati di Aggregazione Temperatura Scale Termometriche Dilatazione Termica Il Calore L Equilibrio Termico La Propagazione del Calore I Passaggi di Stato 2 Gli

Dettagli

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Università degli Studi dell Insubria

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Università degli Studi dell Insubria Università degli Studi dell Insubria Corso integrato: FISICA E STATISTICA Disciplina: FISICA MEDICA Docente: Dott. Raffaele NOVARIO Recapito: raffaele.novario@uninsubria.it Orario ricevimento: Da concordare

Dettagli

LEGGE DI STEVIN (EQUAZIONE FONDAMENTALE DELLA STATICA DEI FLUIDI PESANTI INCOMPRIMIBILI) z + p / γ = costante

LEGGE DI STEVIN (EQUAZIONE FONDAMENTALE DELLA STATICA DEI FLUIDI PESANTI INCOMPRIMIBILI) z + p / γ = costante IDRAULICA LEGGE DI STEVIN (EQUAZIONE FONDAMENTALE DELLA STATICA DEI FLUIDI PESANTI INCOMPRIMIBILI) z + p / γ = costante 2 LEGGE DI STEVIN Z = ALTEZZA GEODETICA ENERGIA POTENZIALE PER UNITA DI PESO p /

Dettagli

Esercizi di fisica per Medicina C.Patrignani, Univ. Genova (rev: 9 Ottobre 2003) 1. Termodinamica

Esercizi di fisica per Medicina C.Patrignani, Univ. Genova (rev: 9 Ottobre 2003) 1. Termodinamica Esercizi di fisica per Medicina C.Patrignani, Univ. Genova (rev: 9 Ottobre 2003) 1 Termodinamica 1) In un recipiente di volume V = 20 l sono contenute 0.5 moli di N 2 (PM=28) alla temperatura di 27 0 C.

Dettagli

LICEO SCIENTIFICO STATALE MARIE CURIE Savignano s. R. (FC) CLASSE 3C ESERCIZI SU MOMENTO ANGOLARE-ROTOLAMENTO. Esercizio.

LICEO SCIENTIFICO STATALE MARIE CURIE Savignano s. R. (FC) CLASSE 3C ESERCIZI SU MOMENTO ANGOLARE-ROTOLAMENTO. Esercizio. LICEO SCIENTIFICO STATALE MARIE CURIE Savignano s. R. (FC) CLASSE 3C ESERCIZI SU MOMENTO ANGOLARE-ROTOLAMENTO Esercizio Esercizio Esercizio Dati esercizio: I 1 =5,0 Kg m 2 I 2 =10 Kg m 2 ω i =10giri/sec

Dettagli

Dipartimento di Fisica Programmazione classi seconde Anno scolastico2010-2011

Dipartimento di Fisica Programmazione classi seconde Anno scolastico2010-2011 Liceo Tecnico Chimica Industriale Meccanica Elettrotecnica e Automazione Elettronica e Telecomunicazioni Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta Via Assisana, 40/E - loc. Piscille - 06087

Dettagli

Una soluzione è un sistema omogeneo (cioè costituito da una sola fase, che può essere liquida, solida o gassosa) a due o più componenti.

Una soluzione è un sistema omogeneo (cioè costituito da una sola fase, che può essere liquida, solida o gassosa) a due o più componenti. Una soluzione è un sistema omogeneo (cioè costituito da una sola fase, che può essere liquida, solida o gassosa) a due o più componenti. Solvente (componente presente in maggior quantità) SOLUZIONE Soluti

Dettagli

bensì una tendenza a ruotare quando vengono applicate in punti diversi di un corpo

bensì una tendenza a ruotare quando vengono applicate in punti diversi di un corpo Momento di una forza Nella figura 1 è illustrato come forze uguali e contrarie possono non produrre equilibrio, bensì una tendenza a ruotare quando vengono applicate in punti diversi di un corpo esteso.

Dettagli

LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE GRAVIMETRIA LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE r La legge di gravitazione universale, formulata da Isaac Newton nel 1666 e pubblicata nel 1684, afferma che l'attrazione gravitazionale tra due corpi è

Dettagli

I.T.C.G.T T. Acerbo - Pescara LABORATORIO DI FISICA A. S. 2009/10

I.T.C.G.T T. Acerbo - Pescara LABORATORIO DI FISICA A. S. 2009/10 I.T.C.G.T T. Acerbo - Pescara LABORATORIO DI FISICA A. S. 2009/10 Cognome: D Ovidio Nome: Stefania Classe: 2 B Geometri Data: 04/12/2009 Gruppo: F. Illiceto; V. Ivanochko; M.C. Scopino; M.Terenzi N. pagine:

Dettagli

Spettrofotometria. Le onde luminose consistono in campi magnetici e campi elettrici oscillanti, fra loro perpendicolari.

Spettrofotometria. Le onde luminose consistono in campi magnetici e campi elettrici oscillanti, fra loro perpendicolari. Spettrofotometria. Con questo termine si intende l utilizzo della luce nella misura delle concentrazioni chimiche. Per affrontare questo argomento dovremo conoscere: Natura e proprietà della luce. Cosa

Dettagli

1) Due grandezze fisiche si dicono omogenee se:

1) Due grandezze fisiche si dicono omogenee se: 1) Due grandezze fisiche si dicono omogenee se: A. Si possono moltiplicare tra loro B. Si possono dividere tra loro C. Ci possono sommare tra loro D. Sono divisibili per uno stesso numero 2) Un blocchetto

Dettagli

GIROSCOPIO. Scopo dell esperienza: Teoria fisica. Verificare la relazione: ω p = bmg/iω

GIROSCOPIO. Scopo dell esperienza: Teoria fisica. Verificare la relazione: ω p = bmg/iω GIROSCOPIO Scopo dell esperienza: Verificare la relazione: ω p = bmg/iω dove ω p è la velocità angolare di precessione, ω è la velocità angolare di rotazione, I il momento principale d inerzia assiale,

Dettagli

CAPITOLO 5 IDRAULICA

CAPITOLO 5 IDRAULICA CAPITOLO 5 IDRAULICA Cap. 5 1 FLUIDODINAMICA STUDIA I FLUIDI, IL LORO EQUILIBRIO E IL LORO MOVIMENTO FLUIDO CORPO MATERIALE CHE, A CAUSA DELLA ELEVATA MOBILITA' DELLE PARTICELLE CHE LO COMPONGONO, PUO'

Dettagli

2014 2015 CCS - Biologia CCS - Fisica I gas e loro proprietà. I liquidi e loro proprietà

2014 2015 CCS - Biologia CCS - Fisica I gas e loro proprietà. I liquidi e loro proprietà 2014 2015 CCS - Biologia CCS - Fisica I gas e loro proprietà 1 I liquidi e loro proprietà 2 Proprietà Generali dei Gas I gas possono essere espansi all infinito. I gas occupano i loro contenitori uniformemente

Dettagli