Automobile in corsa Volo di un gabbiano. Passeggero in aereo MOTO. Sole. Acqua dei fiumi. Treno in movimento

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1 IL MOTO dei CORPI

2 Automobile in corsa Volo di un gabbiano Sole MOTO Passeggero in aereo Treno in movimento Acqua dei fiumi

3 Libro sul banco Alberi Sole QUIETE Passeggero in aereo Treno in stazione Acqua nella bottiglia

4 MA SIETE PROPRIO SICURI????

5 SISTEMA DI RIFERIMENTO CORPO in QUIETE se la sua posizione non cambia nel tempo CORPO in MOTO se la sua posizione cambia nel tempo TERRA: pur muovendosi, noi siamo fermi rispetto ad essa

6 ELEMENTI CARATTERISTICI DEL MOTO DIREZIONE TRAIETTORIA VERSO LUNGHEZZA SPAZIO percorso (s):lunghezza spostamento Grandezza vettoriale TEMPO impiegato (t): durata spostamento metro secondo Grandezza scalare VELOCITA : Grandezza derivata s t

7 TIPI DI MOTO VELOCITA COSTANTE VELOCITA VARIABILE MOTO UNIFORME MOTO VARIO RETTILINEO CIRCOLARE ACCELERATO ACCELERAZIONE: variazione di velocità in un certo intervallo di tempo VELOCITA ISTANTANEA - VELOCITA MEDIA

8 TIPI DI MOTO TRAIETTORIA RETTILINEA TRAIETTORIA NON RETTILINEA MOTO RETTILINEO UNIFORME MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO MOTO CURVILINEO v costante a costante v media S = v t Vf - Vi a= t f - t i S V m = t f - t i

9 MOTO RETTILINEO UNIFORME LEGGE ORARIA s = v t RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ASSE CARTESIANO Moto rettilineo uniforme 200 SEMIRETTE USCENTI DALL ORIGINE DEGLI ASSI spazio s & t: grandezze direttamente proporzionali tempo

10 MOTO UNIFORMEMEMTE ACCELERATO Vf - Vi a= t f - t i a costante LEGGE ORARIA s= ½ a t 2 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ASSE CARTESIANO Moto uniformemente accelerato SEMIRETTE USCENTI DALL ORIGINE DEGLI ASSI Variazioni di v sono direttamente proporzionali agli intervalli di t trascorsi

11 ESEMPIO DI MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO Galileo Galilei CADUTA LIBERA DEI CORPI Se si lascia cadere un corpo da una certa altezza, questo inizia a cadere con una velocità iniziale pari a 0, la quale aumenta in modo uniforme nel corso della caduta (0,98 m/s) e raggiuge al suolo il suo valore massimo. ACCELERAZIONE DI GRAVITA g ARIA? s= ½ 9,8 t 2

12 LE FORZE

13 muscolare (spinta) attrito (aria, acqua, asfalto ) magnetica (calamite) Forza di Archimede (barche ) FORZE gravitazionale (caduta dei gravi) elettrostatica (palloncini) centrifuga centripeta (giostre, curve in auto )

14 LA FORZA E TUTTO CIO CHE PROVOCA UN CAMBIAMENTO NELLO STATO FISICO DI UN CORPO EFFETTO DINAMICO MODIFICA DELLO STATO DI QUIETE O DI MOTO EFFETTO STATICO DI DEFORMAZIONE

15 LE FORZE SONO GRANDEZZE VETTORIALI Indicate con una freccia

16 Direzione Verso Punto di applicazione F INTENSITA ; valore della forza, lunghezza della freccia PUNTO DI APPLICAZIONE; è il punto dal quale parte la freccia DIREZIONE; retta lungo la quale giace la freccia. VERSO, punta della freccia

17 FORZE UNITA DI MISURA NEWTON (N) È quella forza capace di imprimere ad un corpo di massa 1 Kg l accelerazione di 1m/sec^2 (cioè fa aumentare ogni secondo la sua velocità di 1 m/s ) CHILOGRAMMO PESO (Kgp) È quella forza capace di imprimere ad un corpo di massa 1 Kg l accelerazione di 9,8m/sec^2 (cioè fa aumentare ogni secondo la sua velocità di 9,8) m/s ). 1Kgp=10N

18 COMPOSIZIONE DI FORZE COSA SUCCEDE AD UN CORPO SE APPLICHIAMO DUE O PIU FORZE?

19 CASO 1 LE FORZE HANNO LA STESSA DIREZIONE E STESSO VERSO E STESSO PUNTO DI APPLICAZIONE

20 CASO 1 LA FORZA RISULTANTE AVRA LA STESSA DIREZIONE, LO STESSO VERSO, LO STESSO PUNTO DI APPLICAZIONE E INTENSITA PARI ALLA SOMMA DELLE INTENSITA DELLE FORZE COMPONENTI

21 CASO 2 LE FORZE HANNO LA STESSA DIREZIONE E VERSO OPPOSTO E STESSO PUNTO DI APPLICAZIONE

22 CASO 2 LA FORZA RISULTANTE AVRA LA STESSA DIREZIONE, LO STESSO PUNTO DI APPLICAZIONE, VERSO DELLA FORZA DI INTENSITA MAGGIORE E INTENSITA PARI ALLA DIFFERENZA DELLE INTENSITA DELLE FORZE COMPONENTI

23 CASO 3 LE FORZE HANNO LA DIREZIONE DIVERSA E STESSO PUNTO DI APPLICAZIONE

24 CASO 3 LA FORZA RISULTANTE SI OTTERRA CON LA REGOLA DEL PARALLELOGRAMMO

25 CONDIZIONE DI EQUILIBRIO UN CORPO E IN EQUILIBRIO QUANDO LA RISULTANTE DI TUTTE LE FORZE CHE AGISCONO SU DI ESSO E NULLA

26 LA DINAMICA

27 E QUELLA PARTE DELLA FISICA CHE SI OCCUPA DI SPIEGARE PERCHE GLI OGGETTI SI MUOVONO

28 LE LEGGI FONDAMENTALI DELLA DINAMICA FURONO SCOPERTE NEL XII SECOLO DALLO SCIENZIATO INGLESE ISAC NEWTON

29 PRIMO PRINCIPIO DELLA DINAMICA O PRINCIPIO DI INERZIA UN CORPO MANTIENE IL SUO STATO DI QUIETE O DI MOTO RETTILINEO UNIFORME SE NON INTERVIENE UNA FORZA ESTERNA A MODIFICARLO

30 ESEMPI BICICLETTA FERMA, INIZI A PEDALARE PALLONE FERMO PER RIGORE. SEI FERMO IN AUTO E IL GUIDATORE PARTE STAI VIAGGIANDO IN AUTO E IL GUIDATORE FRENA STAI VIAGGIANDO IN AUTO E IL GUIDATORE CURVA STAI VIAGGIANDO IN BICI E VAI CONTRO UN OSTACOLO

31 NELLA NATURA CHE CI CIRCONDA CHI IMPEDISCE AD UN CORPO DI MANTENERE IL SUO STATO DI MOTO RETTILINEO UNIFORME?

32 FORZE DI ATTRITO (FOTOCOPIE) FORZE CHE DERIVANO DAGLI URTI CHE UN CORPO SUBISCE DA PARTE DELLE MATERIA CHE INCONTRA NEL SUO CAMMINO. HANNO SEMPRE LA STESSA DIREZIONE DEL MOTO MA VERSO OPPOSTO ATTRITO RADENTE ATTRITO VISCOSO ATTRITO VOLVENTE

33 SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICA F=mxa Forza massa accelerazione

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35 TERZO PRINCIPIO DELLA DINAMICA «PRINCIPIO DI AZIONE REAZIONE»

36 ESEMPI PALLONCINO RAZZO TUFFO DAL CANOTTO FORZA CENTRIFUGA (vedi scheda) Lancio del giavellotto Automobile in curva

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