attento lavoro di ripasso.

Documenti analoghi
UNITÀ 1 La temperatura. Test

Agli alunni della Classe 2 AN (Liceo Scientifico Tradizionale) A.S. 2011/2012

La temperatura e il calore

FISICA CLASSE 4ASU. CAPITOLO 10 Legge di conservazione della : se su un sistema non agiscono forze, la quantità di moto totale del sistema

La temperatura e il calore. Documento riadattato da MyZanichelli.it Isabella Soletta Febbraio 2012 Parte 1/3

8 Quale delle seguenti affermazioni è vera? A Il potere calorifico di una sostanza è direttamente proporzionale alla sua capacità termica. B Il calore

ANNO SCOLASTICO CLASSE II E DISCIPLINA: FISICA DOCENTE: Romio Silvana A. PROGRAMMA

Equilibrio dei corpi rigidi e dei fluidi 1

A.S. 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI PER IL RECUPERO ESTIVO. Del prof. Gabriele Giovanardi (nome e cognome in stampatello) docente di Fisica

Statica dei fluidi & Termodinamica: I principio, gas perfetti e trasformazioni, calore

STATICA DEI FLUIDI. 3 ) fino ad una distanza di 5 cm dall orlo. Nei due rami del

Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie. Cognome Nome Corso di Laurea Data

[E] l energia occorrente per innalzare di 1 K la temperatura di 1 Mol di sostanza.

Visione d insieme DOMANDE E RISPOSTE SULL UNITÀ

Esercizi per il recupero

Lo stato gassoso e le sue proprietà

1) Che cos é la pressione? Qual è la sua unità di misura nel S.I.?

3. Quale lavoro bisogna compiere per fermare un auto di 1000 kg che si muove a 180 km/h?

Anno Scolastico Classe 1^BS

IL LAVORO E LE ENERGIE Giuseppe Frangiamore con la collaborazione di Carmelo Bastillo

Meccanica dei Fluidi. stati di aggregazione della materia: solidi liquidi gas. fluidi assumono la forma del contenitore

Test Esame di Fisica

Corso di Laurea in FARMACIA

Fisica per scienze ed ingegneria

Verifica sommativa di Fisica Cognome...Nome... Data

Verifica di Fisica n. 1

PIANO DI STUDIO D ISTITUTO

Esercizio 1 L/3. mg CM Mg. La sommatoria delle forze e dei momenti deve essere uguale a 0 M A. ω è il verso di rotazione con cui studio il sistema

SISTEMA INTERNAZIONALE (S.I.) Le grandezze che si possono misurare sono dette grandezze fisiche.

IISS Enzo Ferrari, Roma. Plesso Vallauri, Liceo delle Scienze Applicate. Programma svolto

LA MATERIA ED I SUOI STATI

Facoltà di Farmacia - Anno Accademico A 18 febbraio 2010 primo esonero

Test Esame di Fisica

Unità 1. La temperatura

è completamente immerso in acqua. La sua

PER ESERCITARSI Parte 2. Esercizi su Corpo rigido, variabili angolari, momenti, fluidi, termodinamica

La misura della temperatura

10. LA MISURA DELLA TEMPERATURA

COMPITI DELLE VACANZE DI FISICA. I^ A Liceo Scientifico A.S. 2011/2012 Prof.ssa ALBERTI Giorgia

Modello di Prova Scritta Fisica I. Corso di Laurea in Ottica ed Optometria

1.Pressione di un Gas

Densita. FLUIDI : liquidi o gas. macroscop.:

Lavoro estivo per studenti con giudizio sospeso. Libro di Testo: Parodi Ostili, Fisica Misure e Statica, LINX

Stati di aggregazione della materia

ESERCIZI PER IL RECUPERO DEL DEBITO di FISICA CLASSI PRIME Prof.ssa CAMOZZI FEDERICA

sfera omogenea di massa M e raggio R il momento d inerzia rispetto ad un asse passante per il suo centro di massa vale I = 2 5 MR2 ).

Istituto di Istruzione Secondaria I.I.S. via Silvestri,301. Programma di FISICA

Le cifre significative Le caratteristiche degli strumenti: portata e sensibilità

Esempio prova di esonero Fisica Generale I C.d.L. ed.u. Informatica

FISICA E LABORATORIO INDIRIZZO C.A.T. CLASSE PRIMA. OBIETTIVI U. D. n 1.2: La rappresentazione di dati e fenomeni

Conoscenze FISICA LES CLASSE TERZA SAPERI MINIMI

ESERCIZIARIO DENSITA' E PRESSIONE. Parte 1

c) il tempo che la palla impiega per raggiungere il suolo; d) la velocità con cui giunge a terra.

Compito di Fisica Generale (Meccanica) 25/01/2011

Dall idrostatica alla idrodinamica. Fisica con Elementi di Matematica 1

Leggi dei gas Equazione di stato dei gas perfetti

1. Lo studio dei gas nella storia 2. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 3. La pressione dei gas 4. La legge di Boyle o legge isoterma 5.

IIS Moro Dipartimento di matematica e fisica

DOMANDE ED ESERCIZI SULLA PRESSIONE E IN GENERALE SUI FLUIDI

FISICA per SCIENZE BIOLOGICHE Prova scritta 17 Gennaio 2013

temperatura ambientale massa totale d aria contenuta nella stanza temperatura raggiunta nella stanza dalla massa d aria pressione atmosferica

a. s CLASSE 1 a CS Insegnante Rossi Vincenzo Disciplina Fisica

Esploriamo la chimica

LICEO SCIENTIFICO ELISABETTA RENZI Via Montello 42, Bologna. Compiti di Fisica per le vacanze estive a.s. 2016/2017 Classe II

ESERCIZI di FISICA. 1) Se 100 persone hanno giocato un sistema alla lotteria, vincendo in totale 10 M, quanti ha vinto ciascuno?

Prova di accertamento 26/05/2005

STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA E PROPRIETÀ DEI FLUIDI

Problemi di Fisica per l ammissione alla Scuola Galileiana Problema 1

(4 π 2 /kt) m t / r 2 = (4 π 2 /ks) m s / r 2

STATICA E DINAMICA DEI FLUIDI

Stati di aggregazione della materia:

Liceo Scientifico Marconi Delpino. Classi 1^ Materia: Fisica

Tavola di programmazione di FISICA Classe 1 1 Quadrimeste

Innalzamento capillare = E+01 cm. Pressione = E+06 Pa

STATICA EQUILIBRIO DEI FLUIDI

1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello

Compiti per le vacanze Per non dimenticare le cose studiate e imparare qualche cosa di nuovo!!

Prova scritta di Fisica Generale I Corso di studio in Astronomia 16 luglio 2013

Esempio prova di esonero Fisica Generale I C.d.L. ed.u. Informatica

CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE. 9.1 Introduzione.

approfondimento Fasi e cambiamenti di fase

Soluzioni degli esercizi

Conservazione dell energia

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE Prova scritta di FISICA 25 Settembre 2014

LA 1 a LEGGE DI VOLTA E GAY LUSSAC O DELLE ISOBARICHE

La temperatura. La materia può trovarsi in tre stati diversi di aggregazione diversi: solido, liquido e gassoso

Lavoro di FISICA LICEO SCIENTIFICO italo-inglese classe IV N- Per studenti che hanno frequentato all estero

Università degli Studi di Enna KORE Facoltà di Ingegneria e Architettura. 5 febbraio 2015 Prof.ssa M. Gulino

LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA DI FISICA DELLE CLASSI 3^AOEN E 3^BOEL DELL ANNO SCOLASTICO 2010/ QUADRIMESTRE

Soluzioni degli esercizi

Università degli Studi di Roma La Sapienza Corso di Laurea in Ingegneria Energetica. Esame di Fisica I Prova scritta del 20 luglio 2016.

Statica ed equilibrio dei corpi

TEMPERATURA E CALORE. Termometri, dilatazione termica, calore specifico. FISICA - Prof. Massimiliano Bacchi

L equilibrio dei gas. Lo stato di equilibrio di una data massa di gas è caratterizzato da un volume, una pressione e una temperatura

Corso di Laurea in Farmacia Fisica Prova in itinere del 4 dicembre 2013

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 IIS VENTURI (MODENA) PROGRAMMA SVOLTO PER FISICA E LABORATORIO (INDIRIZZO PROFESSIONALE GRAFICA)

Le idee della chimica

Il grafico velocità-tempo di un oggetto che si muove con accelerazione costante è mostrato in figura. Qual è l accelerazione dell oggetto?

Grandezze cinematiche relative nel sistema L: r 12, v 12 a 12 e nel sistema del centro dimassa (C): r 12 ', v 12 ', e a 12 '

Transcript:

Istituto Statale d Istruzione Superiore Francesco Gonzaga Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Linguistico. Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri IGEA e per Programmatori Mercurio Via F.lli Lodrini 32-46043 Castiglione delle Stiviere (MN) - Tel 0376 638018 0376 636678 - Agli alunni della Classe 4 CI (Liceo Scientifico P.N.I.) MATERIA: FISICA Oggetto : Lavoro estivo alunni Docente: Prof ssa Angela Polimeno In relazione alle esigenze del prossimo anno, si segnala che è necessaria una soddisfacente conoscenza di tutti i contenuti del programma svolto (consegnata una copia in segreteria): durante il periodo estivo sarà quindi necessario procedere con un attento lavoro di ripasso. In particolare, soffermarsi su Keplero e le sue leggi, sul contributo di Galileo all'astronomia e su Newton e la legge di gravitazione universale. Tutti gli studenti svolgeranno tutti i problemi in allegato. Lettura consigliata: Brian Cox Jeff Forshaw Perché E = mc 2 (e perché dovrebbe interessarci?) Hoepli Gli esercizi assegnati dovranno essere sistemati ed elaborati su un nuovo quaderno. Buone vacanze e buon lavoro a tutti! NB: Il lavoro estivo costituisce argomento per le prove di ingresso a.s. 2013/ 2014 Castiglione d/stiviere 16 / 06 / 2013 Il docente Prof.ssa Angela Polimeno 1

ESERCIZI 1) In un massimo di 10 righe, a partire dalla definizione di lavoro di una forza e utilizzando le leggi della dinamica, dedurre la relazione fra il lavoro di una forza e la variazione dell energia cinetica del corpo al quale la forza è applicata. 2) Calcola la velocità di un satellite che si muove su un orbita circolare di raggio 6,0 10 8 m attorno alla Terra (M T = 6,0 10 24 kg). 3) Recentemente è stato scoperto un pianeta che ruota attorno alla stella HD 73256 con un periodo di 2,54 giorni. Supponendo che la stella abbia la stessa massa del Sole (M S = 2,0 10 30 kg): calcola il raggio medio r p dell orbita del pianeta e confrontalo con il raggio dell orbita terrestre (r T = 1,5 10 11 m). 4) Due masse si attraggono gravitazionalmente da una distanza di 50 m. Se le due masse vengono avvicinate di 25 m, come cambia la forza di attrazione fra esse? 5) Due lune ruotano attorno a una stella su orbite circolari con raggi uno triplo dell altro. Quale relazione esiste fra i loro periodi di rivoluzione? 6) Calcola la forza che la Terra (avente massa 6,0 10 24 kg) esercita su un satellite di 3,4 10 3 kg che dista dal suo centro 1,5 10 4 km. 7) Calcola l accelerazione di gravità sulla superficie della Luna, sapendo che M L = 7,35 10 22 kg e R L = 1,74 10 6 m. 8) Calcola l energia potenziale gravitazionale, calcolata rispetto al centro della Terra, che ha un corpo di massa 1,0 kg sulla superficie terrestre. 9) La cassa acustica di un impianto ad alta fedeltà pesa 75 N e appoggia sul pavimento con una base di area 0,20 m 2. Calcola la pressione che la cassa esercita sul pavimento. 10) Una madre di 56 kg prende in braccio la figlia di 11 kg. La superficie dei piedi della donna è 2,6 10 2 m 2. Calcola la pressione esercitata dalla donna sul pavimento. 11)Un cubo di 30 cm di lato è immerso completamente nell acqua. Calcola l intensità della spinta idrostatica su di esso. 12) Un oggetto sferico ha un volume di 0,039 m 3 e una massa di 38,4 kg. Stabilisci se: galleggia quando è immerso nell olio (densità olio 920 kg/m 3 ). galleggia quando è immerso nell acqua (densità acqua 1000 kg/m 3 ). 2

13) Su una piattaforma di un torchio idraulico è posta un automobile di massa 1200 kg. La piattaforma grava su un pistone cilindrico di diametro 28 cm. Calcola la pressione nel fluido del torchio. 14) Calcola la forza esercitata dalla colonna d aria sovrastante un banco rettangolare avente dimensioni rispettivamente 65 cm e 85 cm. 15) Un corpo solido omogeneo pesa P 1 N quando è immerso in un liquido di densità d 1 kg/m 3, mentre pesa P 2 N quando è immerso in un liquido di densità d 2 kg/m 3. Calcola la densità del solido. 16) Un cilindro, munito di pistone, è posto in fondo a un lago profondo H = 30 m. Il pistone è libero di muoversi e l area di base del cilindro è 0,1 m 2. Il cilindro è in equilibrio termico con l acqua, la cui temperatura è di 1,0 C. All interno del cilindro c è una mole di un gas perfetto. Calcola l altezza h, rispetto alla base, a cui si posiziona il pistone. Trascura ogni forma di attrito e considera h << H. 17) Un gas perfetto compie una trasformazione isoterma che lo porta da uno stato P 1 = 1,0 atm, V 1 = 10 L allo stato P 2 = 2,0 atm. Successivamente, tenendo costante la pressione, si raddoppia la temperatura. Di quanto è variato, in percentuale, il volume finale rispetto a V 1? 18) Un cilindro è munito di un pistone di massa trascurabile. Il pistone è collegato a una molla di costante elastica k compressa di x = 20 cm. All interno del cilindro ci sono 0,02 moli di un gas perfetto alla temperatura di 300 K e il cilindro è alto h = 1,0 m. Trascura ogni forma d attrito. Calcola la costante della molla. 19) Un asta di alluminio ( = 23,00 10 6 K 1 ) è lunga 25,00 cm alla temperatura di 25,00 C. Calcola la lunghezza dell asta a 0 C. 20) Un asta di metallo si allunga dello 0,40% per un aumento di temperatura di 500 K. Calcola i coefficienti di dilatazione lineare e cubica del metallo di cui è fatta l asta. 21) Una certa quantità di gas perfetto si trova alla temperatura di 65 C, alla pressione di 340 kpa e occupa un volume di 37 L. Quale pressione avrebbe il gas se si dimezzasse il volume del contenitore, mantenendo costante la temperatura? 22) Calcola a quale temperatura il volume di un gas perfetto è 22 dm 3, sapendo che a 85 C e alla stessa pressione il volume è 44 dm 3. 23) Somministrando a un blocco di 1,20 kg di ferro 3,45 10 4 J di calore, la sua temperatura aumenta di 62,5 C. Calcola la capacità termica del blocco e il calore specifico del ferro. 24) Un blocco di alluminio [c Al = 880 J/(kg K)] alla temperatura iniziale di 93 C viene immerso in un calorimetro contenente 1,60 dm 3 di acqua [c a = 4186 J/(kg K)] alla temperatura di 20 C. La temperatura di equilibrio è 25,9 C. Calcola la massa del blocco di alluminio. 25) Calcola quanto calore attraversa ogni secondo una lastra di vetro [ = 0,93 W/(m K)] di 2,4 cm di spessore e 3,2 m 2 di superficie, quando tra le due facce è mantenuta una differenza di temperatura di 18 C. Test a risposta multipla 1) 27 C corrispondono a: A 300 K B 27 K C 273 K D 249 K 2) Il coefficiente di dilatazione lineare del vetro pirex è circa 3,0 10 6 K 1. Quanto misura il coefficiente di dilatazione volumica dello stesso materiale? A 1,0 10 6 K 1 B 6,0 10 6 K 1 C 3,0 10 6 K 1 D 9,0 10 6 K 1 3

3) Se una massa d acqua passa da 0 C a 4 C la sua densità: A diminuisce. C B aumenta. D rimane costante. non si può stabilire a priori. 4) La prima legge di Gay-Lussac descrive: A la dilatazione volumica a temperatura costante. B la dilatazione volumica a volume costante. C la dilatazione volumica a pressione costante. D la dilatazione volumica in condizioni d equilibrio perfetto. 5) Indicando con A la pressione di un gas e con B il suo volume, la legge di Boyle ci dice che: A A B = costante C A + B = costante B A / B = costante D A B = costante 6) Una mole è formata da un numero di particelle pari a: A 6,02214 10 23 C 6,02214 10 24 B 6,02214 10 22 D 6,02214 10 25 7) Considera una mole di un gas perfetto alla temperatura A, alla pressione B, in un volume C. Indicando con D la costante dei gas perfetti, qual è la relazione che lega queste variabili? A B C = D / A C B / C = D A B B C = D A D B C 2 = D / A 8) In una miscela formata da 2 gas, rispettivamente a pressione C e a pressione D, quanto vale la pressione totale? A C D B C D C C + D D (C + D) / 2 9) Un gas perfetto compie una trasformazione a temperatura costante, passando da una pressione iniziale di 1 atm a una pressione finale di 5 atm. Se il volume iniziale è 10 L, quanto vale la differenza tra il volume iniziale e il volume finale? A 8 L B 5 L C 2 L D 0 L 10) Due oggetti, sottoposti per lo stesso tempo alla stessa fonte di calore, aumentano la temperatura rispettivamente di 20 C e 30 C. Che cosa si può dedurre da questo fatto? A il primo corpo ha un calore specifico maggiore del secondo B il primo corpo ha un calore specifico minore del secondo C il primo corpo ha una capacità termica maggiore del secondo D il primo corpo ha una capacità termica minore del secondo 11) Quanti joule occorrono per innalzare di 10 C la temperatura di 10 g di alluminio (c = 880 J/(kg K))? A 880 J B 88 J C 10 J D 8800 J 12) In un calorimetro si mescolano 50 g di acqua bollente con 100 g di acqua a 20 C. Supponendo m e = 0, si può affermare che: A l acqua raggiunge una temperatura di equilibrio di circa 47 C B l acqua raggiunge una temperatura di equilibrio di circa 60 C C l acqua raggiunge una temperatura di 80 C D non si può affermare nulla sulla temperatura di equilibrio 13) Per cuocere la pasta in alta montagna, dove la pressione è minore rispetto al livello del mare, occorre una quantità di calore: A maggiore che al livello del mare B minore che al livello del mare C uguale D non si può rispondere perché non si conosce la quantità di pasta 4

14) Due pareti di uguale area e di uguale spessore, fatte una di mattoni (k = 0,6 W/(m K)) e l altra di cemento (k = 1,2 W/(m K)) sono sottoposte alla stessa differenza di temperatura. La quantità di calore che le attraversa nello stesso tempo è: A uguale B maggiore per i mattoni che per il cemento C doppia per il cemento D non si può rispondere perché mancano dei dati 15) La differenza di temperatura fra l interno e l esterno di una abitazione è 15 C. La differenza di temperatura espressa in kelvin vale: A 288 K B 15 K C 0 K D 258 K 16) Se è nota la quantità di calore che un corpo acquista scaldandosi, quali altre grandezze bisogna conoscere per calcolare il suo calore specifico? A la massa e la variazione di temperatura B la capacità termica C la capacità termica e la massa D la capacità termica e la variazione di temperatura 17) Quale delle seguenti affermazioni è vera? A Il termoscopio è un termometro con una scala graduata. B Il termometro è un termoscopio con la scala graduata. C Il termoscopio visualizza variazioni di temperatura, il termometro no. D Il termometro visualizza variazioni di temperatura, il termoscopio no. 18) Qual è l ordine di grandezza dell allungamento di un asta metallica lunga 1 m, quando la sua temperatura aumenta di 100 C? A 100 mm B 10 mm C 1 mm D 0,1 mm 19) Un materiale ha un coefficiente di dilatazione lineare uguale a 2 10 6 K 1. Qual è il valore del suo coefficiente di dilatazione cubica? A 8 10 18 K 1 B 6 10 6 K 1 C 4 10 6 K 1 D 2 10 6 K 1 20) Una bottiglia di vetro contenente olio d oliva è conservata in cantina a 9 C. Quando viene portata in cucina, dove la temperatura è 28 C, il livello dell olio: A rimane costante, perché si dilatano sia la bottiglia sia l olio. B diminuisce, perché il vetro si dilata più dell olio. C aumenta, perché l olio si dilata più del vetro. D non si può stabilire perché non si conosce il volume della bottiglia. 21) Un gas si chiama perfetto se: A obbedisce alla legge di Boyle e alle due leggi di Gay-Lussac. B obbedisce alla legge di Boyle e non obbedisce alle due leggi di Gay-Lussac. C non modifica mai le sue condizioni di pressione e temperatura. D non modifica mai le sue condizioni di volume e temperatura. 22) Il prodotto della pressione del gas perfetto per il volume che esso occupa è: A inversamente proporzionale alla temperatura del gas espressa in kelvin. B direttamente proporzionale alla temperatura del gas espressa in kelvin. C inversamente proporzionale alla temperatura del gas espressa in gradi centigradi. D direttamente proporzionale alla temperatura del gas espressa in gradi centigradi. 23) A pressione e temperatura fissati, il volume occupato da un gas è: A inversamente proporzionale al prodotto pt. B direttamente proporzionale al prodotto pt. C inversamente proporzionale al numero di moli del gas. D direttamente proporzionale al numero di moli del gas. 24) Quando la velocità di un corpo si dimezza la sua l energia cinetica: a) si dimezza. b) diviene un quarto. 5

c) raddoppia. d) quadruplica. 25) Un motore che eroga una potenza di 1 watt compie un lavoro di: a) 1 newton ogni metro. c) 1 joule ogni metro. b) 1 newton ogni secondo. d) 1 joule ogni secondo. 26) Un corpo non è sottoposto a forze dissipative; se la sua energia cinetica diminuisce puoi concludere che: a) il lavoro aumenta della stessa quantità. b) il lavoro diminuisce della stessa quantità. c) la sua energia potenziale aumenta della stessa quantità. d) la sua energia potenziale diminuisce della stessa quantità. 27) Un corpo di massa m posto a un altezza h rispetto al terreno ha la stessa energia potenziale di un corpo di massa uguale alla metà posto a un altezza: a) h 2 d) b) 2h c) h/2 28) Quale delle seguenti affermazioni è vera? a) L energia potenziale finale di un corpo dipende dalla sua energia potenziale iniziale. b) La variazione di energia potenziale di un corpo non dipende dal riferimento scelto per calcolarla. c) L energia potenziale di un corpo non dipende dal riferimento scelto per calcolarla. d) L energia cinetica di un corpo è sempre maggiore della sua energia potenziale. 6