Vasi comunicanti-lab Classe prima sportivo.

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Vasi comunicanti-lab Classe prima sportivo

L’apparato sperimentale 1 Misure dei vasi: R1= 1,8 cm → A1= 10,2cm2 R2= 1,8 cm → A2= 10,2cm2 Per Stevino p2>p1 quindi assistiamo ad uno spostamento dell’acqua dal vaso 2 al vaso 1 Il “motore” di questo processo è la differenza di pressione fra i vasi

L’apparato sperimentale 1 Misure dei vasi: R1= 1,8 cm → A1= 10,2cm2 R2= 1,8 cm → A2= 10,2cm2 Il processo di spostamento dell’acqua va avanti fino a quando p1=p2 p1=p2 quando l’altezza di liquido nei vasi è uguale. Si raggiunge l’EQUILIBRIO.

Calcolo dell’altezza di equilibrio

I dati sperimentali (1)

Che cosa osserviamo? Il processo è più rapido all’inizio e più lento in seguito Si raggiunge un altezza comune nei due vasi Mancano le barre di errore (Et=0; Eh=0,1cm-0,05cm)

Heq sperimentale/ teorica

L’apparato sperimentale (2) Misure dei vasi: R1= 4,0 cm → A1= 50,3cm2 R2= 1,8 cm → A2= 10,2cm2 Se cambia l’area del vaso, che differenze ci saranno?

I dati sperimentali (2) Tempo(s) H1(cm) H2(cm) 4,6 31,2 5 29,2 10 5,4 27,8 15 5,7 26,2 20 6 24,7 25 6,2 23,2 30 6,5 22 35 6,8 20,7 40 7 19,6 45 7,2 18,5 50 7,4 17,3 55 7,5 16,4 60 7,7 15,6 65 7,8 14,7 70 7,9 14 75 8 13,4 80 8,1 12,8 85 8,2 12,2 90 8,3 11,8 95 8,4 11,5 100 8,5 11,1 105 8,6 10,7 110 8,7 10,3 Problema: i due vasi hanno un‘altezza diversa rispetto al tavolo. H1: aggiungo 2cm H2: aggiungo 1,5cm

I dati sperimentali (2)

Che cosa osserviamo? Il processo è più rapido all’inizio e più lento in seguito Si raggiunge un altezza comune nei due vasi Nel vaso 2 la variazione di altezza è molto più grande che in 1

Heq sperimentale/teorica

relazione Scadenza: due settimane. Seguire struttura standard con aggiunta obbligatoria della descrizione apparato sperimentale e delle leggi fisiche che lo governano. Nelle conclusioni rispondere (attraverso un discorso articolato) alle domande che ci siamo fatti.