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Lunghezza Massa Peso Volume Capacità Densità Peso specifico Superficie Pressione Forza Lavoro Potenza

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Misurazione di una grandezza fisica Definizione operativa: Grandezza fisica Proprietà misurabile Sensazione di caldo/freddo Temperatura NO (soggettiva, diversa per ciascuno) SI (oggettiva, uguale per tutti) Es. Misura di una grandezza mediante un dispositivo sperimentale procedura riproducibile confronto con un altra grandezza omogenea di riferimento costante e riproducibile Espressione di una grandezza: numero + unità di misura rapporto tra misura e campione di riferimento

Unità di misura Lunghezza di un corpo: Es. Procedere all operazione di misura mediante uno strumento Es. misuratore A: 3 spanne ; misuratore B: 4 spanne Confrontare il risultato con un campione fisso, preso come unità di misura spanna misuratore A = 20 cm 3 spanne = 60 cm spanna misuratore B = 15 cm 4 spanne = 60 cm uguale! MAI dimenticare l unità di misura! Dire un corpo è lungo 24 non ha senso. Dire la densità dell acqua è 1 non ha senso.

Grandezze fondamentali e derivate Fondamentali concetti intuitivi indipendenti l uno dall altro non definibili in termini di altre grandezze Derivate definibili in termini delle grandezze fondamentali mediante relazioni analitiche Lunghezza [L] Massa [M] Tempo [t] Intensità di corrente [i] Temperatura assoluta [T] In generale: Superficie (lungh.) 2 [L] 2 Volume (lungh.) 3 [L] 3 Velocità (lungh./tempo) [L] [t] -1 Acceleraz. (veloc./tempo) [L] [t] -2 Forza (massa * acc.) [L] [M] [t] -2 Pressione (forza/sup.) [L] -1 [M] [t] -2 [L] a [M] b [t] c [i] d [T] e

Sistemi di unità di misura Stabilire un sistema di unità di misura = fissare le grandezze fondamentali e il valore dei loro campioni unitari Sistema [L] [M] [t] [i] [T] lungh. massa tempo intens. temper. corrente assoluta MKS (SI) m kg s A o K Internazionale metro chilogr. secondo ampere gr.kelvin cgs cm g s A o K centim. grammo secondo ampere gr.kelvin Sistemi pratici vari esempi

SI - Unità fondamentali Intervallo di tempo secondo (s) Definizione: il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione emessa dall'atomo di 133 Cs nella transizione tra i due livelli iperfini (F=4, M=0) e (F=3, M=0) dello stato fondamentale 2S(1/2). (13a GCPM, 1967) Note Il campione primario del secondo è costituito da un orologio al cesio (errore massimo relativo di 1x10-12, equivalente a 1 μs ogni 12 giorni). Lunghezza metro (m) Definizione: il metro è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo di 1/299 792 458 di secondo. (17a CGPM, 1983) Massa kilogrammo (kg) Definizione: Il kilogrammo è la massa del prototipo internazionale conservato al Pavillon de Breteuil (Sevres, Francia). (3a CGPM, 1901) Note Il prototipo o campione artificiale è un cilindro di platino-iridio di 38 mm di diametro e di altezza, custodito in una tripla teca sotto vuoto. La precisione relativa del campione è dell'ordine di 10-9.

Temperatura kelvin (k) Definizione: il kelvin è la frazione 1/273.16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua. (13a CGPM, 1967) Note Il punto triplo dell'acqua si verifica ad una pressione di 610 Pa e (per definizione) ad una temperatura di 273.16 K (0.01 C) precisione di circa 1x10-6. Quantità di sostanza mole (mol) Definizione: la mole è la quantità di sostanza che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0.012 kg di Carbonio 12.(14a CGPM, 1971) (17a CGPM, 1983) Note Le entità elementari possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, etc. Il numero di entità elementari in 1 mole è il Numero di Avogadro N A = 6.022x10 23. Intensità di corrente elettrica ampere (A) Definizione: L' ampere è la corrente che, se mantenuta in due conduttori paralleli indefinitamente lunghi e di sezione trascurabile posti a distanza di un metro nel vuoto, determina tra questi due conduttori una forza uguale a 2x10-7 newton per metro di lunghezza. (9a CGPM, 1948) Intensità luminosa candela (cd) Definizione: La candela è l'intensità luminosa, in un'assegnata direzione, di una sorgente che emette una radiazione monocromatica di frequenza 540x10 12 Hz e la cui intensità energetica in tale direzione è 1/683 W/sr.

Sistemi pratici e conversioni ESEMPI DI UNITA PRATICHE Lunghezza Tempo Volume Velocità Pressione Energia Calore...... Fattori di conversione: MKS cgs cgs MKS MKS, cgs pratici angstrom, anno-luce minuto, ora, giorno, anno litro chilometro/ora atmosfera, millimetro di mercurio elettronvolt, chilowattora caloria 1 m = 10 2 cm 1 kg = 10 3 g 1 cm = 10-2 m1 g = 10-3 kg proporzioni con fattori numerici noti e viceversa

Conversione tra differenti sistemi di unità Fattori di conversione: 1 inch (pollice)= 2.54 cm 1 m = 3.28 ft 1 miglio = 5280 ft 1 miglio = 1.61 km Esempio: Convertire miglia per ora a metri per secondo: mi 1mi 5280 ft 1m 1hr m 1 = = 0.447 hr hr mi 3.28ft 3600 s s 1 2 m s

Se si sbagliano le unità di misura...

Multipli e sottomultipli multipli sottomultipli