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Il metodo scientifico Metodo basato su misure ed esperimenti Lo scopo è una descrizione OGGETTIVA e QUANTITATIVA dei fenomeni naturali che osserviamo La.

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1 Il metodo scientifico Metodo basato su misure ed esperimenti Lo scopo è una descrizione OGGETTIVA e QUANTITATIVA dei fenomeni naturali che osserviamo La FISICA si basa sulla MISURA delle GRANDEZZE FISICHE implicate nelle LEGGI che regolano i fenomeni naturali

2 Si può parlare di GRANDEZZA FISICA solo quando è possibile darne la sua DEFINIZIONE OPERATIVA La DEFINIZIONE OPERATIVA indica, esplicitamente o implicitamente, il modo con cui MISURARE la grandezza in questione. La grandezza fisica è indissolubilmente legata al suo modo di essere misurata. La MISURA è una tecnica mediante la quale associamo ad una grandezza fisica un valore numerico con la sua unità di misura

3 Esistono metodi di misura DIRETTI e metodi di misura INDIRETTI Fra le tante possibili grandezze fisiche, è opportuno individuare solo un piccolo gruppo di grandezze, dette FONDAMENTALI, per le quali la MISURA si basa sul confronto diretto con un campione e dalle quali far poi discendere i metodi di misura di tutte le altre grandezze fisiche I campioni devono essere INVARIABILI, RIPRODUCIBILI, PRECISI ed UNIVERSALI

4 TEMPOSecondos MASSAChilogrammokg LUNGHEZZAMetrom QUANTITA DI MATERIAMolemol TEMPERATURAKelvinK CORRENTE ELETTRICAAmpereA INTENSITA LUMINOSACandelacd Grandezze fondamentali e rispettive unità di misura nel Sistema Internazionale (SI)

5 TEMPO (1967 CGPM): 1 secondo è il tempo necessario alla luce (di una specifica lunghezza donda) emessa da un atomo di Ce133 per effettuare oltre 9 miliardi di oscillazioni (9192631770) LUNGHEZZA (1983 CGPM): 1 metro è la lunghezza che la luce percorre nel vuoto in un intervallo di tempi pari a 1/ trecentomila secondi (1 / 299792458 s) MASSA (1889 CGPM): 1 chilogrammo è la massa di un cilindro di plarino-iridio conservato a Sevres (Parigi)

6 Un sistema di unità di misura comprende: Linsieme delle grandezze fisiche fondamentali con i loro campioni. Un metodo per ottenere MULTIPLI e SOTTOMULTIPLI

7 SOTTOMULTIPLI 10 -0 =1 10 -1 DECId 10 -2 CENTIc 10 -3 MILLIm 10 -6 MICRO 10 -9 NANOn 10 -12 PICOp 10 -15 FEMTOf Potenze del 10 - sottomultipli

8 We arrived at our starting point. We could reach it with our arms... 10 0

9 Getting closer at 10 cm...We can delineate the leaves. 10 -1 1 Decimetro

10 At this distance it is possible to observe the structure of the leaf. 10 -2 1 Centímetro

11 The cellular structures start showing... 10 -3 1 Millímetro

12 The nucleus of the cell is visible. 10 -6 1 micrón

13 ...the chromosómes blocks can be studied. 10 -9 10 Angstroms

14 It appears like clouds of electrons... These are carbon átoms that formed our world. You could notice the resemblance of the microcosmos with the macrocosmos... 10 -10 1 Angstrom

15 An inmense empty space between the nucleous and the electron orbits... 10 -12 1 Picómetro

16 Here we are in the field of the scientific imagination, face to face with a proton. 10 -15 1 Fentómetro

17 Examine the quark partícules There is nowhere more to go... At the limits of current scientific knowledge. This is the limit of matter... 10 -16 100 Atómeters

18 MULTIPLI 10 -0 =1 10 1 DECAda 10 2 ETTOh 10 3 CHILOk 10 6 MEGAM 10 9 GIGAG 10 12 TERAT 10 15 PETAP Potenze del 10 - multipli

19 Distance to a bunch of leaves, in the garden 10 0 1 meter

20 Start our trip upwards.... We could see the foliage. 10 1 10 meters

21 At this distance we can see the limits of the forest and the edifications 10 2 100 meters

22 We will pass from meters to kilometers.. Now it is possible to jump with a parachute... 10 3 1 km

23 Typical sight from a satellite 10 6 1.000 km

24 The Earth and the Moons órbit in white.... 10 9 1 millón de km

25 Órbits of: Mercury, Venus, Earth, Mars and Júpiter. 10 12 1 billón de km

26 The Sun now is a small star in the middle of thousands of stars... 10 15 1 trillón de km

27 At one light-year the little Sun star is very small 10 16 1 light-year

28 Esempi Raggio del protone = 10 -15 m Raggio dellatomo di idrogeno = 5 10 -11 m Altezza dellEverest = 9 10 3 m Raggio della Terra = 6 10 6 m Raggio della nostra galassia = 6 10 19 m Massa dellelettrone = 9 10 -31 kg Massa di un granello di polvere = 7 10 -10 kg Massa della Terra = 6 10 24 kg Massa del Sole 2 10 30 kg In fisica le misure di grandezze fisiche possono essere espresse da numeri molto grandi o da numeri molto piccoli


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