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Fisica - M. Obertino In un ambiente in cui è stato fatto il vuoto lascio cadere in caduta libera da una stessa altezza una piuma di 10 g, una sfera di.

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1 Fisica - M. Obertino In un ambiente in cui è stato fatto il vuoto lascio cadere in caduta libera da una stessa altezza una piuma di 10 g, una sfera di legno di 200 g e una pallina di ferro di 1 g e misuro i tempi di caduta. Quale dei tempi misurati è minore? [a] Quello della piuma [b] Quello della sfera di legno [c] Quello della pallina di ferro [d] I tre tempi sono uguali [e] Non si può rispondere senza sapere il volume dei 3 oggetti Esercizio

2 Fisica - M. Obertino In un ambiente in cui e’ stato fatto il vuoto lascio cadere in caduta libera da una stessa altezza una piuma di 10 g, una sfera di legno di 200 g e una pallina di ferro di 1 g e misuro i tempi di caduta. Quale dei tempi misurati è minore? [a] Quello della piuma [b] Quello della sfera di legno [c] Quello della pallina di ferro [d] I tre tempi sono uguali [e] Non si può rispondere senza sapere il volume dei 3 oggetti Esercizio

3 Fisica - M. Obertino Un oggetto di massa m = 0.5 kg, legato ad una fune, viene fatto ruotare su una traettoria circolare ad una frequenza di 2Hz. Qual e' la sua velocità angolare in radianti al secondo? [a] 1,5  [b] 6  [c] 4  [d] 3  [e] 2  Esercizio

4 Fisica - M. Obertino Un oggetto di massa m = 0.5 kg, legato ad una fune, viene fatto ruotare su una traettoria circolare ad una frequenza di 2Hz. Qual e' la sua velocità angolare in radianti al secondo? [a] 1,5  [b] 6  [c] 4  [d] 3  [e] 2  Esercizio

5 Fisica - M. Obertino Il moto di un punto materiale in cui sono costanti la curvatura della traiettoria e la velocità scalare, è un moto: [a] uniformemente accelerato [b] armonico [c] elicoidale [d] circolare uniforme [e] nessuna delle precedenti risposte è corretta Esercizio

6 Fisica - M. Obertino Il moto di un punto materiale in cui sono costanti la curvatura della traiettoria e la velocità scalare, è un moto: [a] uniformemente accelerato [b] armonico [c] elicoidale [d] circolare uniforme [e] nessuna delle precedenti risposte è corretta Esercizio

7 Fisica - M. Obertino I MOTI Moto rettilineo uniforme Moto uniformemente accelerato Moto circolare uniforme Moto armonico

8 Fisica - M. Obertino E’ il moto di un corpo che compie oscillazioni attorno ad una posizione di equilibrio Esempi di moto armonico: Moto armonico Un oggetto su un piano orizzontale privo di attrito è attaccato a una molla.

9 Fisica - M. Obertino E’ il moto di un corpo che compie oscillazioni attorno ad una posizione di equilibrio Esempi di moto armonico: Moto armonico Un oggetto su un piano orizzontale privo di attrito è attaccato a una molla. Una massa attaccata verticalmente a una molla.

10 Fisica - M. Obertino E’ il moto di un corpo che compie oscillazioni attorno ad una posizione di equilibrio Esempi di moto armonico: Moto armonico Un oggetto su un piano orizzontale privo di attrito è attaccato a una molla. Una massa attaccata verticalmente a una molla. Un pendolo o un’altalena

11 Fisica - M. Obertino Il moto armonico è un moto periodico. Il periodo è l’intervallo di tempo impiegato dal corpo a compiere un’oscillazione completa Moto armonico k=costante elastica della molla L=lunghezza del filo

12 Fisica - M. Obertino Moto di un corpo fissato ad una molla Legge oraria: x=A  cos(  t) A  ampiezza (massima distanza dalla posizione di riposo)   pulsazione = Velocità: v=-A   sen(  t) Accelerazione: v=-A    cos(  t) Massima in x=0 Nulla in x=±A Nulla in x=0 Massima in x=±A

13 Fisica - M. Obertino Quesito 2 (20/7) Un corpo attaccato ad una molla oscilla intorno alla posizione di equilibrio di quest’ultima. La sua velocità è massima: [a] dove l’accelerazione è massima [b] dove lo spostamento è massimo [c] ovunque perchè il corpo si muove a velocità costante [d] quando il corpo passa attraverso la posizione di equilibrio della molla [e] dove l’energia potenziale è massima

14 Fisica - M. Obertino Esercizio Se il periodo T di un pendolo è 2s, la sua frequenza vale [a] 2 Hz [b] 0.5 s [c] 0.5 Hz [d] 2 s [e] non è possibile determinare la frequenza

15 Fisica - M. Obertino Esempi di moto armonico: Moto armonico Un oggetto su un piano orizzontale privo di attrito è attaccato a una molla. Un pendolo o un’altalena

16 Fisica - M. Obertino Esercizio Se il periodo T di un pendolo è 2s, la sua frequenza vale [a] 2 Hz [b] 0.5 s [c] 0.5 Hz [d] 2 s [e] non è possibile determinare la frequenza

17 Fisica - M. Obertino Esercizio Un corpo di massa 200 g viene legato all’estremo di un filo sottile inestensibile molto leggero e lungo 1m. Il corpo viene fatto oscillare con un’ampiezza di pochi cm. Il tempo impiegato a precorrere un ciclo completo dipende essenzialmente da: [a] la lunghezza del filo [b] la natura del filo [c] l’ampiezza delle oscillazioni [d] il materiale che forma il corpo appeso [e] il tipo di supporto a cui è agganciato il filo

18 Fisica - M. Obertino Esercizio Un corpo di massa 200 g viene legato all’estremo di un filo sottile inestensibile molto leggero e lungo 1m. Il corpo viene fatto oscillare con un’ampiezza di pochi cm. Il tempo impiegato a precorrere un ciclo completo dipende essenzialmente da: [a] la lunghezza del filo [b] la natura del filo [c] l’ampiezza delle oscillazioni [d] il materiale che forma il corpo appeso [e] il tipo di supporto a cui è agganciato il filo

19 Fisica - M. Obertino DINAMICA

20 Fisica - M. Obertino PRINCIPI DELLA DINAMICA

21 Fisica - M. Obertino Un corpo non sottoposto a forze può essere in moto? [a] No in quanto solo l’azione di una forza può determinare il moto [b] No, in quanto per spostare un corpo occorre effettuare un lavoro [c] Si ma tale moto sarà sicuramente rettilineo uniforme [d] Si, con moto circolare uniforme [e] Nessuna delle precedenti risposte è corretta Esercizio

22 Fisica - M. Obertino Un corpo non sottoposto a forze può essere in moto? [a] No in quanto solo l’azione di una forza può determinare il moto [b] No, in quanto per spostare un corpo occorre effettuare un lavoro [c] Si ma tale moto sarà sicuramente rettilineo uniforme [d] Si, con moto circolare uniforme [e] Nessuna delle precedenti risposte è corretta Esercizio I PRINCIPIO (PRINCIPIO DI INERZIA): un corpo su cui non agiscano forze o la risultante delle forze (1) agenti sia nulla permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme (1)La risultante delle forze agenti su un corpo è la somma vettoriale di tutte le forze agenti sul corpo

23 Fisica - M. Obertino PRINCIPI DELLA DINAMICA II PRINCIPIO (LEGGE di NEWTON): Una forza genera un’accelerazione che ha la stessa direzione e lo stesso verso della forza

24 Fisica - M. Obertino PRINCIPI DELLA DINAMICA II PRINCIPIO (LEGGE di NEWTON): >> Unita’ di misura nel S.I.  N (Newton) dimensionalmente Una forza genera un’accelerazione che ha la stessa direzione e lo stesso verso della forza >> Unita’ di misura nel C.G.S.  dyn(dyne) = g·cm/s²

25 Fisica - M. Obertino Un corpo è sottoposto ad una forza di modulo F costante e parallela al piano di appoggio; si verifica che il moto risultante è rettilineo ed uniforme con velocità V. Se ne conclude che la forza d’attrito: [a] è uguale ed opposta alla forza di modulo F [b] è nulla [c] è ortogonale al piano di appoggio [d] è metà della forza F ed ha la stessa direzione e verso [e] è metà della forza F ed ha la stessa direzione e verso opposto Esercizio F

26 Fisica - M. Obertino Un corpo è sottoposto ad una forza di modulo F costante e parallela al piano di appoggio; si verifica che il moto risultante è rettilineo ed uniforme con velocità V. Se ne conclude che la forza d’attrito: [a] è uguale ed opposta alla forza di modulo F [b] è nulla [c] è ortogonale al piano di appoggio [d] è metà della forza F ed ha la stessa direzione e verso [e] è metà della forza F ed ha la stessa direzione e verso opposto Esercizio F Attrito

27 Fisica - M. Obertino PRINCIPI DELLA DINAMICA III PRINCIPIO (PRINCIPIO DI AZIONE E REAZIONE): se un primo corpo agisce su un secondo corpo con una certa forza allora il secondo corpo agirà sul primo con una forza uguale e contraria Forza Normale N è sempre ortogonale al piano Tensione del filo

28 Fisica - M. Obertino Facciamo compiere piccole oscillazioni a un pendolo, costituito da un peso sostenuto da un filo di massa trascurabile. Quando il pendolo si trova alla massima ampiezza di oscillazione tagliamo il filo. Cosa succede al peso? [a] Cade in verticale, partendo con velocità iniziale nulla [b] Descrive una parabola, partendo con una velocità iniziale verso l'alto, tangente alla traiettoria del pendolo quando il filo viene tagliato [c] Descrive una parabola, partendo con una velocità iniziale in direzione orizzontale [d] Cade lungo una traiettoria che per i primi istanti coincide con quella che seguirebbe se il filo fosse integro [e] Sale in verticale per un breve tratto sino a fermarsi, per poi iniziare a cadere Esercizio

29 Fisica - M. Obertino Facciamo compiere piccole oscillazioni a un pendolo, costituito da un peso sostenuto da un filo di massa trascurabile. Quando il pendolo si trova alla massima ampiezza di oscillazione tagliamo il filo. Cosa succede al peso? [a] Cade in verticale, partendo con velocità iniziale nulla [b] Descrive una parabola, partendo con una velocità iniziale verso l'alto, tangente alla traiettoria del pendolo quando il filo viene tagliato [c] Descrive una parabola, partendo con una velocità iniziale in direzione orizzontale [d] Cade lungo una traiettoria che per i primi istanti coincide con quella che seguirebbe se il filo fosse integro [e] Sale in verticale per un breve tratto sino a fermarsi, per poi iniziare a cadere Esercizio

30 Fisica - M. Obertino Qual’è il peso di un corpo di massa 10 kg? [a] 980 N [b] 98 N [c] 9.8 N [d] 0.98 N [e] N Esercizio

31 Fisica - M. Obertino Qual’è il peso di un corpo di massa 10 kg? [a] 980 N [b] 98 N [c] 9.8 N [d] 0.98 N [e] N Esercizio

32 Fisica - M. Obertino FORZA DI GRAVITA’ o FORZA PESO Accelerazione di gravità: g = 9.8 m/s 2 La forza di gravità che agisce su un corpo è anche comunemente chiamata peso (o forza peso) del corpo. Il moto di un corpo in cadula libera in assenza di attrito è dovuto alla sola forza di gravità >> Unita’ di misura nel S.I.  N

33 Fisica - M. Obertino Esercizio Se un corpo viene lanciato verso l’alto e si muove sotto l’azione della sola forza di gravità: [a] la sua velocità è costante [b] la sua accelerazione è nulla [c] la sua accelerazione è costante e negativa [d] la sua accelerazione aumenta nel tempo [e] la sua velocità è proporzionale allo spazio percorso

34 Fisica - M. Obertino Esercizio Se un corpo viene lanciato verso l’alto e si muove sotto l’azione della sola forza di gravità: [a] la sua velocità è costante [b] la sua accelerazione è nulla [c] la sua accelerazione è costante e negativa [d] la sua accelerazione aumenta nel tempo [e] la sua velocità è proporzionale allo spazio percorso Il moto è uniformemete deccelerato con a = -g

35 Fisica - M. Obertino DIFFERENZA TRA MASSA E PESO ATTENZIONE alla differenza tra massa e peso: benchè nel linguaggio comune si utilizzino entrambi i termini con lo stesso significato (riferendosi alla massa propriamente detta), in Fisica massa e peso sono due grandezze differenti: –la massa è una caratteristica del corpo che esprime l’inerzia che esso oppone ad una variazione del suo stato di moto; si misura in kg –il peso è una forza e si misura in Newton –il peso di un corpo si ottiene dalla massa del corpo medesimo moltiplicata per l’accelerazione di gravità g

36 Fisica - M. Obertino DA COSA SI ORIGINA LA FORZA PESO? La forza peso di un corpo qualsiasi di massa m si origina dall’attrazione gravitazionale tra il corpo di massa m e la massa del pianeta Terra. La forza peso e’ un tipo particolare di forza di gravitazione universale.

37 Fisica - M. Obertino FORZA DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE r m1m1 m2m2 Costante gravitazionale >> Unita’ di misura nel S.I.  N

38 Fisica - M. Obertino FORZA DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE r m1m1 m2m2 La forza di gravitazione universale e’ una forza attrattiva che si esercita tra due corpi qualunque dotati di massa. Costante gravitazionale >> Unita’ di misura nel S.I.  N (F G ) 12

39 Fisica - M. Obertino FORZA DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE r m1m1 m2m2 La forza di gravitazione universale e’ una forza attrattiva che si esercita tra due corpi qualunque dotati di massa. Costante gravitazionale >> Unita’ di misura nel S.I.  N (F G ) 21 (F G ) 12

40 Fisica - M. Obertino RICAVIAMO g Terra: M T = 5.98  kg R T = 6.38  10 3 km m RTRT

41 Fisica - M. Obertino RICAVIAMO g Terra: M T = 5.98  kg R T = 6.38  10 3 km m RTRT

42 Fisica - M. Obertino RICAVIAMO g Terra: M T = 5.98  kg R T = 6.38  10 3 km m g = 9.8 m/s 2 RTRT

43 Fisica - M. Obertino RICAVIAMO g Terra: M T = 5.98  kg R T = 6.38  10 3 km m g = 9.8 m/s 2 ESISTE LA FORZA DI GRAVITA’ SULLA LUNA? RTRT

44 Fisica - M. Obertino RICAVIAMO g Terra: M T = 5.98  kg R T = 6.38  10 3 km m g = 9.8 m/s 2 ESISTE LA FORZA DI GRAVITA’ SULLA LUNA? RTRT

45 Fisica - M. Obertino Esercizio

46 Fisica - M. Obertino Esercizio

47 Fisica - M. Obertino Se la Terra avesse una massa doppia ed un raggio pari alla metà dei valori reali, la forza peso sulla Terra risulterebbe [a] quattro volte maggiore [b] otto volte maggiore [c] uguale [d] la metà [e] il doppio Esercizio

48 Fisica - M. Obertino Se la Terra avesse una massa doppia ed un raggio pari alla metà dei valori reali, la forza peso sulla Terra risulterebbe [a] quattro volte maggiore [b] otto volte maggiore [c] uguale [d] la metà [e] il doppio Esercizio g

49 Fisica - M. Obertino Un abitante di Roma sale al mattino sulla bilancia nella sua abitazione e registra il suo peso. Se venisse istantaneamente trasportato sulla cima del Monte Bianco, come varierebbe il suo peso? [a] Una eventuale variazione dipende dalla differenza di pressione atmosferica tra Roma e il Monte Bianco [b] Rimarrebbe invariato [c] Diminuirebbe [d] Aumenterebbe [e] Una eventuale variazione dipende dalla differenza di temperatura tra Roma e il Monte Bianco Esercizio

50 Fisica - M. Obertino Un abitante di Roma sale al mattino sulla bilancia nella sua abitazione e registra il suo peso. Se venisse istantaneamente trasportato sulla cima del Monte Bianco, come varierebbe il suo peso? [a] Una eventuale variazione dipende dalla differenza di pressione atmosferica tra Roma e il Monte Bianco [b] Rimarrebbe invariato [c] Diminuirebbe [d] Aumenterebbe [e] Una eventuale variazione dipende dalla differenza di temperatura tra Roma e il Monte Bianco Esercizio

51 Fisica - M. Obertino Un corpo di massa M percorre una circonferenza con velocità V costante in modulo. La forza F agente sul corpo è [a] nulla [b] diversa da zero e tangente alla traiettoria [c] diversa da zero e diretta radialmente verso il centro della circonferenza [d] diversa da zero e diretta radialmente verso l’esterno della circonferenza [e] diversa da zero e inversamente proporzionale all’accelerazione centripeta Esercizio

52 Fisica - M. Obertino Un corpo di massa M percorre una circonferenza con velocità V costante in modulo. La forza F agente sul corpo è [a] nulla [b] diversa da zero e tangente alla traiettoria [c] diversa da zero e diretta radialmente verso il centro della circonferenza [d] diversa da zero e diretta radialmente verso l’esterno della circonferenza [e] diversa da zero e inversamente proporzionale all’accelerazione centripeta Esercizio

53 Fisica - M. Obertino FORZA CENTRIPETA m m Un corpo che si muove di moto circolare uniforme è sottoposto all’azione della forza centripeta.

54 Fisica - M. Obertino FORZA ELASTICA Un corpo di massa m collegato ad una molla allontanata dalla sua posizione di equilibrio risente di una forza di tipo elastico, ossia opposta e proporzionale alla deformazione x. k  costante elastica della molla Legge di Hooke

55 Fisica - M. Obertino Moto di un corpo fissato ad una molla Forza: Accelerazione: Nulla in x=0 Massima in x=±A Nulla in x=0 Massima in x=±A F=ma

56 Fisica - M. Obertino Esercizio Nel moto armonico di un punto materiale sono proporzionali: [a] velocità e accelerazione [b] accelerazione e spostamento [c] velocità e spostamento [d] massa e velocità [e] nessuna delle precedenti risposte è corretta

57 Fisica - M. Obertino Esercizio Nel moto armonico di un punto materiale sono proporzionali: [a] velocità e accelerazione [b] accelerazione e spostamento [c] velocità e spostamento [d] massa e velocità [e] nessuna delle precedenti risposte è corretta F = ma F = kx ma = kx

58 Fisica - M. Obertino Se la risultante delle forze applicate ad un corpo risulta diversa da zero e costante (nel tempo e nello spazio) in modulo, direzione e verso, il corpo stesso risulta: [a] in moto rettilineo uniformemente accelerato [b] in moto rettilineo uniforme [c] in moto rettilineo armonico [d] in moto circolare uniforme [e] in quiete Esercizio

59 Fisica - M. Obertino Se la risultante delle forze applicate ad un corpo risulta diversa da zero e costante (nel tempo e nello spazio) in modulo, direzione e verso, il corpo stesso risulta: [a] in moto rettilineo uniformemente accelerato [b] in moto rettilineo uniforme [c] in moto rettilineo armonico [d] in moto circolare uniforme [e] in quiete Esercizio

60 Fisica - M. Obertino Se su un corpo in moto circolare uniforme cessano di agire tutte le forze, il corpo [a] continua nel moto circolare con la stessa velocità [b] continua nel moto circolare con velocità crescente [c] presegue di moto rettilineo uniforme [d] presegue di moto rettilineo con velocità crescente [e] nessuna delle precedenti risposte è corretta Esercizio

61 Fisica - M. Obertino Se su un corpo in moto circolare uniforme cessano di agire tutte le forze, il corpo [a] continua nel moto circolare con la stessa velocità [b] continua nel moto circolare con velocità crescente [c] presegue di moto rettilineo uniforme [d] presegue di moto rettilineo con velocità crescente [e] nessuna delle precedenti risposte è corretta Esercizio

62 Fisica - M. Obertino LAVORO ed ENERGIA

63 Fisica - M. Obertino LAVORO >> Unita’ di misura nel S.I.  J (Joule) ss F ss FF ss m FF s Se la forza è costante durante lo spostamento  Il lavoro è una grandezza scalare! >> Unita’ di misura nel C.G.S.  erg = g·cm²/s²

64 Fisica - M. Obertino Una forza F=32N sposta un’oggetto nella direzione indicata dal vettore s di modulo 450 cm. Il lavoro da essa compito vale: [a] 32N  450  m  cos(120°) [b] -32N  450  m  cos(120°) [c] -32N  450cm  cos(60°) [d] -32N  450  m  sen(60°) [e] 32N  450  m  sen(120°) Esercizio F s 120° 60°

65 Fisica - M. Obertino Una forza F=32N sposta un’oggetto nella direzione indicata dal vettore s di modulo 450 cm. Il lavoro da essa compito vale: [a] 32N  450  m  cos(120°) [b] -32N  450  m  cos(120°) [c] -32N  450cm  cos(60°) [d] -32N  450  m  sen(60°) [e] 32N  450  m  sen(120°) Esercizio F s 120° 60°

66 Fisica - M. Obertino ENERGIA CINETICA Un corpo di massa m che si muove a velocità v possiede un’energia cinetica >> Unita’ di misura nel S.I.  J (Joule) L’energia cinetica può essere negativa? >> Unita’ di misura nel C.G.S.  erg = g·cm²/s²

67 Fisica - M. Obertino Si consideri una palla di Ferro di massa 2kg in caduta libera. Nell’istante in cui la palla ha raggiunto la velocità di 2 m/s la sua energia cinetica vale: [a] 8 J [b] 2  9.8  2 J/s [c] 4 W [d] 4 J [e] non si può rispondere a causa della mancanza di informazioni sull’attrito dell’aria Esercizio

68 Fisica - M. Obertino Si consideri una palla di Ferro di massa 2kg in caduta libera. Nell’istante in cui la palla ha raggiunto la velocità di 2 m/s la sua energia cinetica vale: [a] 8 J [b] 2  9.8  2 J/s [c] 4 W [d] 4 J [e] non si può rispondere a causa della mancanza di informazioni sull’attrito dell’aria Esercizio

69 Fisica - M. Obertino ENERGIA CINETICA e LAVORO Se si compie lavoro su un corpo si modifica la sua energia cinetica Se il lavoro e’ motore (L>0) l’energia cinetica del corpo aumenta Se il lavoro e’ resistente (L<0) l’energia cinetica del corpo diminuisce Se su un corpo agiscono piu’ forze L e’ il lavoro totale, ossia la somma dei lavori compiuti dalle singole forze!

70 Fisica - M. Obertino ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE Un corpo di massa m sollevato ad altezza h possiede un energia potenziale h Un corpo dotato di energia potenziale è in grado di compiere lavoro Per fornire energia potenziale ad un corpo occorre compiere un lavoro su di esso

71 Fisica - M. Obertino L’unica energia potenziale definibile e’ quella gravitazionale?

72 Fisica - M. Obertino L’energia potenziale gravitazionale è la forma di energia potenziale associata alla forza gravitazionale. Si può definire un energia potenziale per ogni forza conservativa. Una forza è conservativa se il lavoro da essa compiuto su un corpo dipende solo dalla posizione iniziale e finale di quest’ultimo e non dal cammino seguito Es. di forze conservative: forza elastica, forza di Coulomb L’unica energia potenziale definibile è quella gravitazionale? A B L=U A -U B

73 Fisica - M. Obertino L’energia potenziale [a] è caratteristica del moto rettilineo uniforme [b] diminuisce sempre con lo spazio percorso [c] si misura in Joule [d] è nulla durante la caduta di un grave [e] è un vettore Esercizio

74 Fisica - M. Obertino L’energia potenziale [a] è caratteristica del moto rettilineo uniforme [b] diminuisce sempre con lo spazio percorso [c] si misura in Joule [d] è nulla durante la caduta di un grave [e] è un vettore Esercizio >> Unita’ di misura nel S.I.  J (Joule) >> Unita’ di misura nel C.G.S.  erg = g·cm²/s²

75 Fisica - M. Obertino ENERGIA MECCANICA >> Unita’ di misura nel S.I.  J La forza di attrito non è conservativa  in presenza di attrito l’energia meccanica totale non si conserva! E M = E C + E P Se un corpo e’ soggetto a forze conservative l’energia meccanica totale resta costante. [ PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA MECCANICA ] >> Unita’ di misura nel C.G.S.  erg = g·cm²/s²

76 Fisica - M. Obertino Moto armonico ed energia potenziale elastica Energia potenziale: Energia cinetica: Energia meccanica: costante Nulla in x=±A Massima in x=0 Nulla in x=0 Massima in x=±A

77 Fisica - M. Obertino Quesito 2 (20/7) Un corpo attaccato ad una molla oscilla intorno alla posizione di equilibrio di quest’ultima. La sua velocità è massima: [a] dove l’accelerazione è massima [b] dove lo spostamento è massimo [c] ovunque perchè il corpo si muove a velocità costante [d] quando il corpo passa attraverso la posizione di equilibrio della molla [e] dove l’energia potenziale è massima

78 Fisica - M. Obertino Un corpo di massa m viene sollevato ad un altezza h rispetto a Terra e poi lasciato cadere. Trascurando l’attrito dell’aria, quale delle seguenti affermazioni è vera? [a] Durante la discesa l’energia meccanica totale del corpo aumenta [b] Durante la discesa l’energia potenziale gravitazionale del corpo aumenta [c] Durante la discesa l’energia cinetica del corpo aumenta [d] Durante la salita l’energia meccanica totale del corpo diminuisce [e] Durante la salita l’energia potenziale gravitazionale del corpo diminuisce Esercizio

79 Fisica - M. Obertino Un corpo di massa m viene sollevato ad un altezza h rispetto a Terra e poi lasciato cadere. Trascurando l’attrito dell’aria, quale delle seguenti affermazioni è vera? [a] Durante la discesa l’energia meccanica totale del corpo aumenta [b] Durante la discesa l’energia potenziale gravitazionale del corpo aumenta [c] Durante la discesa l’energia cinetica del corpo aumenta [d] Durante la salita l’energia meccanica totale del corpo diminuisce [e] Durante la salita l’energia potenziale gravitazionale del corpo diminuisce Esercizio

80 Fisica - M. Obertino APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DI E M ECEC EPEP EMEM

81 Fisica - M. Obertino APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DI E M ECEC EPEP EMEM mgh 0+mgh 0

82 Fisica - M. Obertino APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DI E M ECEC EPEP EMEM mgh 0+mgh 1/2mv 1 2 mgh 1 1/2mv 1 2 +mgh 1 0 v1v1 h1h1

83 Fisica - M. Obertino APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DI E M ECEC EPEP EMEM 0 mgh 0+mgh 1/2mv 1 2 mgh 1 1/2mv 1 2 +mgh 1 1/2mv f 2 0 v1v1 h1h1

84 Fisica - M. Obertino APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DI E M ECEC EPEP EMEM 0 mgh 0+mgh 1/2mv 1 2 mgh 1 1/2mv 1 2 +mgh 1 1/2mv f 2 0 (E P ) in = (E C ) fin  mgh = 1/2mv f 2  v1v1 h1h1

85 Fisica - M. Obertino In assenza di attrito riuscirà la macchinina a risalire il punto 2, partendo dal punto 1 con velocità nulla? 1 2 y Una macchina si muove a velocità costante per 10 km. La forza risultante che agisce su di esso compie lavoro? E’ possibile che un elefante che si muove lentamente abbia energia cinetica maggiore di un’antilope che si muove velocemente? QUALCHE DOMANDA ….

86 Fisica - M. Obertino Un corpo viene lasciato cadere verticalmente da fermo da un altezza h e alla fine acquita un’energia cinetica E. Quanto vale lenergia cinetica se la massa viene raddoppiata? [a] E [b] E/2 [c] 2E [d] 4E [e] E/4 Esercizio

87 Fisica - M. Obertino Un corpo viene lasciato cadere verticalmente da fermo da un altezza h e alla fine acquita un’energia cinetica E. Quanto vale lenergia cinetica se la massa viene raddoppiata? [a] E [b] E/2 [c] 2E [d] 4E [e] E/4 Esercizio E = mgh E’=(2m)gh=2E

88 Fisica - M. Obertino Se un corpo si muove con un'accelerazione costante: [a] il suo moto si dice uniforme [b] la sua velocità si mantiene costante [c] mantiene costante la quantità di moto [d] mantiene costante l'energia cinetica [e] su di esso agisce una forza costante Esercizio

89 Fisica - M. Obertino Se un corpo si muove con un'accelerazione costante: [a] il suo moto si dice uniforme [b] la sua velocità si mantiene costante [c] mantiene costante la quantità di moto (1) [d] mantiene costante l'energia cinetica [e] su di esso agisce una forza costante Esercizio (1)Quantità di moto 

90 Fisica - M. Obertino Quale effetto ha l’attrito su un corpo in moto? [a] creazione di un campo magnetico [b] aumento di energia potenziale gravitazionale [c] aumento della velocità [d] aumento dell’energia cinetica [e] nessuna delle precedenti risposte è corretta Esercizio

91 Fisica - M. Obertino Quale effetto ha l’attrito su un corpo in moto? [a] creazione di un campo magnetico [b] aumento di energia potenziale gravitazionale [c] aumento della velocità [d] aumento dell’energia cinetica [e] nessuna delle precedenti risposte è corretta Esercizio vale anche in presenza di attrito; L attrito <0  E C diminuisce

92 Fisica - M. Obertino Quesito 3 (20/7) Se forza risultante agente su un oggetto è diversa a zero: [a] se il corpo è fermo resta fermo [b] il moto del corpo è sicuramente rettilineo uniforme [c] il corpo acquista sicuramente energia potenziale gravitazionale [d] l’energia cinetica del corpo varia sicuramente [e] nessuna delle precedenti affermazioni è vera

93 Fisica - M. Obertino POTENZA MECCANICA >> Unita’ di misura nel S.I.  W (Watt) La potenza rappresenta il lavoro compiuto da una forza nell’unità di tempo >> Unita’ di misura nel C.G.S.  erg/s

94 Fisica - M. Obertino Una macchina, per sollevare una massa di 1 quintale ad un’altezza di 10m in 10s, deve sviluppare una potenza minima di circa [a] 1kW [b] 10 kW [c] 100 kW [d] 0.1 kW [e] 0.01 kW Esercizio

95 Fisica - M. Obertino Una macchina, per sollevare una massa di 1 quintale ad un’altezza di 10m in 10s, deve sviluppare una potenza minima di circa [a] 1kW [b] 10 kW [c] 100 kW [d] 0.1 kW [e] 0.01 kW Esercizio M=1q=100kg L=Mgh=100kg  9,8m/s 2  10m=10000J P=L/Δt=10000J/10s=1000W=1kW

96 Fisica - M. Obertino Siano date 2 macchine A e B. La macchina A assorbe la potenza di 70 kW per 2 ore, quella B impiega 140 kW e resta accesa 1 ora. L’energia spesa… [a] da A è il doppio di quella spesa da B [b] è uguale per le due macchine [c] da B è il doppio di quella spesa da A [d] da A sta all’energia spesa da B come 140 sta a 35 [e] da A sta all’energia spesa da B come 35 sta a 140 Esercizio

97 Fisica - M. Obertino Siano date 2 macchine A e B. La macchina A assorbe la potenza di 70 kW per 2 ore, quella B impiega 140 kW e resta accesa 1 ora. L’energia spesa… [a] da A è il doppio di quella spesa da B [b] è uguale per le due macchine [c] da B è il doppio di quella spesa da A [d] da A sta all’energia spesa da B come 140 sta a 35 [e] da A sta all’energia spesa da B come 35 sta a 140 Esercizio E = P  t E A = 70 kW  2  3600 s E B = 140 kW  3600 s

98 Fisica - M. Obertino Due forze uguali e contrarie: [a] non producono nessun effetto perchè la risultante è nulla [b] possono dare luogo alla rotazione del corpo a cui sono applicate [c] sono sempre applicate a copri diversi [d] imprimono sempre accelerazioni uguali e contrarie ai due corpi a cui sono applicate [e] hanno sempre lo stesso punto di applicazione Esercizio

99 Fisica - M. Obertino Due forze uguali e contrarie: [a] non producono nessun effetto perchè la risultante è nulla [b] possono dare luogo alla rotazione del corpo a cui sono applicate [c] sono sempre applicate a copri diversi [d] imprimono sempre accelerazioni uguali e contrarie ai due corpi a cui sono applicate [e] hanno sempre lo stesso punto di applicazione Esercizio F2F2 F1F1 Corpo esteso F1F1 F2F2 Punto materiale

100 Fisica - M. Obertino IL MOMENTO MECCANICO Il momento di una forza rispetto ad un punto rappresenta la capacità della forza di produrre una rotazione intorno a quel punto b

101 Fisica - M. Obertino IL MOMENTO MECCANICO Il momento di una forza rispetto ad un punto rappresenta la capacità della forza di produrre una rotazione intorno a quel punto b b=r  sen(  )  braccio di F

102 Fisica - M. Obertino IL MOMENTO MECCANICO Il momento di una forza rispetto ad un punto rappresenta la capacità della forza di produrre una rotazione intorno a quel punto b b=r  sen(  )  braccio di F >> Unita’ di misura nel S.I.  N  m >> Unita’ di misura nel C.G.S.  dyn  cm

103 Fisica - M. Obertino IL MOMENTO MECCANICO F F M>0 rotazione antiorariaM<0 rotazione oraria b r r Momento “uscente” Momento “entrante”  M Verso di rotazione

104 Fisica - M. Obertino BARICENTRO Punto di applicazione della forza peso Nei solidi omogenei di forma regolare è il centro di simmetria del corpo. Se il corpo è rigido è un punto fisso rispetto al corpo; se il corpo è flessibile la sua posizione dipende dalla postura.


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