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Cinematica: la descrizione del moto dei punti materiali.

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Presentazione sul tema: "Cinematica: la descrizione del moto dei punti materiali."— Transcript della presentazione:

1 Cinematica: la descrizione del moto dei punti materiali

2 Cinematica n° 1 La distanza è di 16 passi, 30 gradi a sinistra, 45 gradi in verticale. 45° 30° La posizione

3 Cinematica n° 2 Avanti 10 passi, poi 6 passi a sinistra, 12 passi verso lalto. X=10 passi Y=6 passi Z=12 passi

4 Cinematica n° 3 Misura delle distanze

5 Cinematica n° 4

6 x X Y Z R 1 2 y z A B

7 Cinematica n° 4Bis Il tempo La giornata è passata in un momento RIANIMAZIONE Ancora due ore…..

8 Cinematica n° 4tris La misura del tempo 35,2

9 Cinematica n° 4tris Equazione oraria del moto x y z t2t2 t1t1 t4t4 t3t3 t5t5 x(t) y(t) z(t) tempo

10 Cinematica n° 5 Accidenti, si è spostato di dieci metri in tre secondi La velocità

11 Cinematica n° 6 X Y Z Tempo X(t) Y(t) Z(t) t x y z

12 Cinematica n° 7 Non credevo potesse cambiare velocità così rapidamente Laccelerazione

13 Cinematica n° 8 Vy Vz Vx Vx(t) Vy(t) Vz(t) v x v y v z Tempo t

14 Cinematica n° 9 x y z Moto rettilineo uniforme: Lo spostamento in ogni direzione è direttamente e linearmente proporzionale al tempo.

15 Cinematica n° 10 Tempo Moto uniformemente accelerato (in una direzione) La velocità varia linearmente con il tempo Vx(t) Tempo x(t) Es. caduta di un grave (moto naturalmente accelerato)

16 Cinematica n° 11 Si sposta facendo grandi giri R Moto circolare

17 Cinematica n° 12 Y tempo (t) tempo Moto circolare uniforme

18 Cinematica n° 13

19 Cinematica n° 14 R

20 Cinematica n° 15 Ogni moto nello spazio si può descrivere come composizione di moti traslazionali e circolari. Vedremo nel prossimo capitolo che ogni moto particolare è determinato dalle caratteristiche delle forze agenti. Heh!

21 Cinematica n° 16

22 Cinematica n° 17 x y x y x y x y x y

23 Cinematica n° 18 Y(t) X(t)

24 Cinematica n° 19 Y(t)X(t) Tempo y0y0

25 Cinematica n° 20 Esercizi: -Un elettrone si muove tra le armature di un condensatore, nel vuoto. La d.d.p. applicata è di 100kV e la distanza tra le armature 2 cm. Calcolare il tempo di volo e la velocità di impatto. 100 kV 3 cm -Calcolare la velocità tangenziale e la frequenza di rotazione dellelettrone nel livello base dellatomo di idrogeno me= kg qe = C r 0 = m 0 = C 2 N -1 m -2


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