Liceo G.B. Vico Corsico
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- Sebastiano Borghi
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1 Liceo G.B. Vico Corico Clae: 2B Materia: FISICA Inegnante: Nicola Moriello Teto utilizzato: Caforio, Ferilli Fiica! Le regole del gioco ed. Le Monnier 1) Prograa volto durante l anno colatico ARGOMENTO Statica dei fluidi: preione, principio di Pacal, leggi di Stevino e di Arciede. Riepilogo ulle grandezze vettoriali, il vettore potaento, la traiettoria Velocità edia e velocità itantanea Accelerazione edia e accelerazione itantanea Moto rettilineo unifore Moto uniforeente accelerato Moto di caduta di un corpo Problei di applicazione ui oti I tra principi della dinaica Problei di applicazione ulla dinaica Il lavoro di una forza La potenza L energia cinetica e l energia potenziale. La conervazione dell energia Il lavoro di forze conervative e il lavoro delle forze diipative Problei di applicazione ul lavoro e ulla conervazione dell energia Concetto di teperatura ed equilibrio terico. Le leggi di dilatazione lineare e di dilatazione voluica Il calore e l equivalenza tra il concetto di calore e il concetto di lavoro Calore pecifico e capacità terica Unità 5 Unità 6 Unità 7 Unità 8 Unità 9 NOTE
2 1) Prograa utile per le prove di recupero : ARGOMENTO Velocità edia e velocità itantanea Accelerazione edia e accelerazione itantanea Moto rettilineo unifore Moto uniforeente accelerato Moto di caduta di un corpo Problei di applicazione ui oti I tre principi della dinaica Problei di applicazione ulla dinaica Il lavoro di una forza La potenza L energia cinetica e l energia potenziale. La conervazione dell energia Il lavoro di forze conervative e il lavoro delle forze diipative Problei di applicazione ul lavoro e ulla conervazione dell energia Concetto di teperatura ed equilibrio terico. Le leggi di dilatazione lineare e di dilatazione voluica Il calore e l equivalenza tra il concetto di calore e il concetto di lavoro Calore pecifico e capacità terica Unità 6 Unità 7 Unità 8 Unità 9 NOTE
3 2) Lavori conigliati per preparare le prove di recupero I oti Problea pag147; pag.152; pag.160; pag.161; pag.166; problei da pag.168 a pag.176 da n.8 a n.80 tutti (tranne n.15, n.18, n.19, n.22, n.23, n.33, n.37, n.41, n.43, n.44, n.59, n.63, n.67, n.69, n.75, n.77, n.79, n.80) La dinaica Problea pag.189; pag.194; pag.198; pag.199; pag.201 n.3, n.7; pag.202 n.14, n.15, n.16, n.17; da pag.203 a pag.207 tutti i problei (tranne n.34, n.37, n.45, n.53, n.55, n.58, n.59) Il lavoro Problea pag.251; pag.258; pag.265; pag.266; pag.267; da pag.269 a pag.275 tutti i problei (tranne n.16, n.27, n.33, n.35, n.52, n.56, n.59, n.63, n.65) 1) Eepi di prove di recupero La prova di recupero conite in una prova critta della durata di circa 1 e 30 in. La prova critta arà cotituita prevalenteente da problei. Verranno inerite ance doande a ripota ultipla e una doanda di teoria. Solo nel cao in cui lo tudente non raggiungerà una valutazione ufficiente nello critto arà predipota ance una prova orale. Eepi di poibili eercizi ce verranno oinitrati nella prova critta. ESEMPI DI POSSIBILI ESERCIZI : I MOTI 1) Due nuotatori percorrono la tea vaca lunga 100 in vero oppoto. Il prio nuotatore viaggia a una velocità cotante di 1,5, il econdo nuotatore, invece, viaggia alla velocità k cotante di 4,32. Supponendo ce i due nuotatori iniziano a nuotare nello teo itante a da parti oppote, calcolare dopo quanto tepo i due nuotatori i incontrano
4 2) Un ciclita percorre una tappa lunga 200 k. Se la ua velocità edia è di pria età del percoro e di k 50 durante la k 35 nella retante età, qual è la ua velocità edia durante l intero percoro e qual è il uo tepo di percorrenza? Se il ciclita procedee, invece, a una velocità edia di 12,5 durante l intero percoro, con quanto tepo di anticipo arriverebbe al traguardo? 3) Un auto viaggia alla velocità di decelerazione cotante di Calcolare quanto tepo ipiega l auto a ferari Ad un certo punto inizia a frenare con una 2. Calcolare lo pazio ce percorre l auto fino a ferari. 4) Un giocoliere lancia una pria palla vero l alto. Supponendo ce la palla raggiunge il uo punto piu alto dopo 5 econdi, calcolare la velocità iniziale con la quale il giocoliere lancia la palla e l altezza ce raggiungerà la palla in tale itante. Se il giocoliere lancia una econda palla vero l alto con la tea velocità iniziale nell itante in cui la pria palla i trova nel uo punto piu alto, quanto tepo dopo il lancio della econda palla queta paa accanto alla pria? In tale itante a ce ditanza i trovano le due palle al di opra delle ani del giocoliere 5) Giacoo ta correndo ulla tea pita di Giovanni. Giacoo i trova 20 dietro Giovanni a ta correndo a una velocità cotante di velocità cotante di 12. Sapendo ce Giovanni viaggia a una 10, calcola dopo quanto tepo avviene il orpao. Calcolare lo pazio percoro da Giacoo in tale intervallo di tepo. 6) Un autoobile viaggia u una trada rettilinea alla velocità cotante di k 90. A un certo itante, l autita i accorge di un otacolo; però pria ce inizia a frenare tracorre un tepo di reazione pari a 0,5. Quando poi l autita agice ul pedale del freno, l autoobile inizia a rallentare con un accelerazione cotante il cui odulo è di 4,5 2.
5 Quanto vale lo pazio di frenata, cioè la ditanza percora dall autoobile tra l itante in cui l autita i accorge dell otacolo e l itante in cui ea i fera? LA DINAMICA 1) Un corpo di aa = 6, 3kg i uove con velocita unifore coincia ad agire u di eo una forza F di odulo v i = 3, 7 quando F = 54N nella direzione del oto a in vero contrario; deterinare in quanto tepo il corpo i fera e quanto pazio percorre da quando è iniziata l'azione della forza. 2) Si conideri una caa di aa = 4, 2kg ce cende, partendo da fera, dalla oita di un piano inclinato privo di attrito lungo l = 7, 5 e alto = 380c. Deterinare i oduli di tutte le forze agenti ulla caa, il tepo ipiegato ad arrivare in fondo al piano inclinato e la ua velocita finale. 3) Un corpo inizialente fero, cende lungo un piano inclinato. Il piano per i prii 20 e per un dilivello di 10 non preenta attrito entre per la retante lungezza del piano c è un attrito il cui coefficiente è di 0,2. Calcolare i valori delle accelerazioni del corpo nei due diveri tratti. 4) L acenore con cui Danilo ta raggiungendo il uo appartaento al quinto piano accelera vero l alto di reazione norale del paviento? 2. Se Danilo a una aa di 78 kg, qual è il odulo della IL LAVORO 1) Per far cendere una caa di 49 Kg dal pianale di un caion alto 1,5 i ua uno civolo privo di attrito e inclinato di 30 gradi ripetto al terreno. Calcolare il lavoro copiuto dalla forza di gravità. Supponendo ce, invece, c è attrito e ce la velocità con cui cende la caa è cotante, calcolare il lavoro copiuto dalla forza di attrito
6 2) Un natro traportatore olleva ogni econdo 18 Kg di abbia all altezza di 12. Calcolare la potenza erogata dal otore del natro 3) Su una pita, una Laborgini Gallardo di 1550 Kg ce viaggia alla velocità di K 200 può eere frenata in 134. Calcolare l accelerazione dell auto, il tepo di arreto e la potenza necearia per ferarlo 4) Un carrello di aa 4 Kg, inizialente fero, giunge alla bae di un piano inclinato licio (enza attrito) di 30 gradi ripetto al uolo con una velocità di lungezza del piano K 18. Calcolare la 5) Un pendolo di aa 80 g e lungezza 120 c viene potato di 25 gradi ripetto alla ua poizione di equilibrio. Calcolare l energia potenziale del pendolo nelle ue due poizioni. 6) Un punto ateriale di aa = 18 kg cende lungo un piano inclinato di altezza = 2,5 e lungezza l = 7,5 ; apendo ce parte da fero e ce la velocita in fondo al piano inclinato a odulo v = 5 deterinare il odulo della forza di attrito dinaico preente fra il punto ateriale e la uperficie del piano inclinato. Deterinare il coefficiente di attrito dinaico. ESEMPI DI POSSIBILI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (VERO O FALSO) : - In un oto rettilineo unifore la velocità è cotante - Se un corpo i uove di oto rettilineo unifore allora la velocità edia è epre la tea - La legge oraria del oto uniforeente accelerato è data da un arco di parabola rappreentato nel I quadrante degli ai carteiani - Nel oto di caduta di un corpo l accelerazione varia - Se un copro viene lanciato vero l alto allora il punto di aia altezza è dato da = 1 2 g t 2 - In aenza di attrito un corpo continua a uoveri enza ai ferari - La aa i può definire coe il rapporto tra l accelerazione e la forza
7 - Se colpiao con una raccetta una pallina da tenni allora la pallina torna indietro con una forza oppota - Il lavoro i può definire coe il prodotto calare tra i vettori forza e potaento - Su un piano orizzontale il lavoro è nullo e i vettori forza e potaento ono perpendicolari tra di loro - Il lavoro per pingere un corpo u un piano verticale è uguale al prodotto della aa del corpo per l accelerazione di gravità per l altezza - L = F e i vettori forza e potaento ono tra di loro perpendicolari - Se il lavoro totale è nullo allora poiao afferare ce la forza è conervativa - La potenza è il prodotto tra il lavoro e il tepo - L energia cinetica è 2 E c = v - Se il lavoro è nullo allora ance l energia cinetica è nulla - Il prodotto tra l energia potenziale e l energia cinetica è epre un nuero fio L energia eccanica è E M = v + g 2 - L energia cinetica delle olecole di un ga auenta al crecere della teperatura - In un ga le olecole interagicono intenaente e quindi l energia potenziale prevale ull energia cinetica - L energia interna di un corpo è pari alla oa della ua energia cinetica, potenziale e eccanica - Il valore della teperatura aoluta i ottiene ottraendo 273,15 alla teperatura eprea dalla cala Celiu - Due corpi ono in equilibrio terico quando ei in condizioni di cabiare energia i portano a una tea teperatura POSSIBILI DOMANDE DI TEORIA (DOMANDE CHE SI POSSONO TROVARE SIA NELLA PROVA SCRITTA OPPURE VERRANNO FATTE DURANTE L ORALE PER GLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZA NELLA PROVA SCRITTA) 1) Stabilire la differenza tra velocità edia e velocità itantanea 2) Dire tutto cio ce i conoce ul oto rettilineo unifore, ul oto uniforeente accelerato e ul oto di caduta di un corpo 3) Enunciare il prio principio della dinaica nelle ue due divere definizioni. Diotrare ce - e F R = 0 v = cotante - e v = cotante F = 0 R
8 Spiegare il otivo per cui a parità di forze applicate a due corpi della tea aa allora i fererà pria il corpo lanciato ul paviento ripetto a quello ce viene lanciato ul giaccio 4) Enunciare il econdo principio della dinaica. A parità di forze applicate a un corpo il corpo di aa aggiore ubirà un accelerazione L accelerazione è una grandezza fiica. alla aa del corpo 5) Definire ce co è la forza di azione e ce co è la forza di reazione. Enunciare il terzo principio della dinaica nelle ue due divere definizioni. Fare un poibile eepio dove i applica il terzo principio della dinaica 6) Dare la definizione di lavoro. Il lavoro della forza peo, della forza elatica, della forza di attrito 7) Definire in ce cao una forza i dice conervativa o diipativa 8) Se il lavoro totale copiuto da un corpo è nullo allora: - La forza è. - L accelerazione è.. - La velocità è - La variazione dell energia potenziale è. - Il caino percoro dal corpo è dato da una traiettoria. 9) Enunciare il teorea dell energia cinetica 10) Enunciare la legge di dilatazione lineare. Diotrare ce L = Dare la definizione di caloria. Epriere il concetto ce lega il calore al lavoro utilizzando l eperiento di Joule. f
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