Etichette

Archimede (4) Articoli (1) Attrito (1) Cinematica (1) Densità (4) L0 (3) L1 (15) L2 (13) L3 (2) Leve (2) Molle (5) Newton (1) Ottica geometrica (3) Peso (1) Piano inclinato (1) Presentazione (2) Relazione (1) Rotazione (1) Statica (8) Vettori (1) Video (1) Volume (3)

giovedì 8 novembre 2012

Principio di Archimede 2012

Grazie all'aiuto di "Franz" abbiamo catturato la spinta di Archimede all'opera. Ecco il filmato:



Ora, un po' di formule.

Il cilindro ha un volume di circa 25 cm3. La spinta sarà quindi:
La molla invece ha una costante elastica k = 6,50 gp/cm e si accorcia di 4cm... la differenza di peso rilevata dalla molla è quindi::

Beh, direi che queste due misure corrispondono molto bene: lo scarto tra loro è infatti del 4%!

Eureka!


giovedì 14 giugno 2012

Tenere una una ruota in equilibrio

Con questo esperimento possiamo verificare che per tenere fermo un oggetto che ruota, si può agire su due grandezze:

  1. l'intensità delle forze (qui rappresentata dal dinamometro e dalle masse)
  2. la loro distanza dal centro di rotazione
Ci sarebbe un terzo parametro: l'angolo tra la forza e il "braccio".


Fig. 1: un'asta rotante rimane in equilibrio mentre è soggetta a due forze diverse,
applicate a distanza diversa dal centro di rotazione.

giovedì 3 maggio 2012

Attrito statico orizzontale

L'attrito statico si può misurare in due modi:
uno di questi è tramite piano orizzontale e carrucola:
le masse appese sono proporzionali alla massa del blocco, e il coefficiente di proporzionalità è proprio il coefficiente di attrito!
Rondelle per le masse appese (ottima gamma di valori), masse tarate sopra il blocco.



venerdì 20 aprile 2012

Posizione/tempo

Tramite un sensore di moto e una lunga rotaia,
abbiamo studiato il grafico posizione/tempo e velocità/tempo, calcolato la velocità media, ....



giovedì 22 marzo 2012

Scomposizione di una forza

Ecco come abbiamo scomposto una forza lungo gli assi cartesiani!

Fig. 1: una forza viene bilanciata da altre due, dirette lungo gli assi cartesiani:
il modulo di queste due forze corrisponderà a quello delle componenti vettoriali cartesiane dell forza.