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Il moto dei corpi (p.141 libro A)

Il moto dei corpi (p.141 libro A)

Assessment

Presentation

Science

6th - 8th Grade

Practice Problem

Hard

Created by

Antonella Marino

FREE Resource

41 Slides • 12 Questions

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4

Multiple Choice

Noi siamo in moto rispetto a

1

al sole

2

al pavimento dell'aula

5

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6

Multiple Choice

Quali sono le principali forme di traiettoria che un corpo può seguire durante il movimento?

1

Rettinea, curvilinea parabolica, curvilinea circolare, curvilinea ellittica, irregolare

2

Solo rettilinea e circolare

3

Solo parabolica e ellittica

4

Solo irregolare

7

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8

Fill in the Blank

La velocità media si calcola come rapporto tra ___ percorso e tempo impiegato.

9

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10

Open Ended

Calcola la velocità media in metri/s di un atleta che percorre 200 m piani in 10s.

11

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12

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pag 144

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Multiple Choice

Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la differenza tra velocità media e velocità istantanea?

1

La velocità media è la velocità in un singolo istante, mentre la velocità istantanea è calcolata su un intervallo di tempo.

2

La velocità media si calcola su un intervallo di tempo, mentre la velocità istantanea è la velocità in un preciso istante.

3

La velocità media e la velocità istantanea sono sempre uguali.

4

La velocità istantanea si usa solo per veicoli lenti.

14

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15

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16

Multiple Select

Quali delle seguenti affermazioni sono vere riguardo la conversione tra m/s e km/h?

1

Per convertire da m/s a km/h si moltiplica per 3,6

2

Per convertire da km/h a m/s si divide per 3,6

3

Per convertire da m/s a km/h si divide per 3,6

4

Per convertire da km/h a m/s si moltiplica per 3,6

17

Multiple Choice

Un motorino percorre 500 metri in 10 secondi con una velocità media di 50 m/s. Quanti km/h corrispondono a questa velocità?

1

180 km/h

2

50 km/h

3

1,8 km/h

4

5 km/h

18

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​pag 145

19

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20

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pag 147 e pag 151

21

spazio = velocità x tempo
quindi essendo la velocità costante v = k
spazio = y
tempo= x
sostituendo si ottiene l'equazione della proporzionalità diretta tra spazio percorso e tempo impiegato
y = kx

in un grafico cartesiano ottengo una SEMIRETTA che parte dall'orine degli assi

MOTO RETTILINEO UNIFORME
velocità costante; proporzionalità diretta tra spazio percorso e tempo impiegato.
LEGGE ORARIA DEL MOTO RETTILINEO UNIFORME:
spazio = velocità x tempo (essendo velocità = costante)x
y = K x (è l'equazione della proporzionalità diretta tra le due grandezze y e x che in questo caso rappresentano lo spazio e il tempo)

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pag 147

22

Fill in the Blank

Nel moto rettilineo uniforme, spazio = velocità × ___.

23

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24

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pag 152

LEGGE ORARIA DEL MOTO RETTILINEO UNIFORME:
spazio = velocità x tempo

25

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pag 148

26

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pag 152

In fisica "uniforme" significa "a velocità costante" quindi possiamo avere anche un "MOTO CIRCOLARE UNIFORME" con traiettoria e velocità costante (accelerazione pari a zero).

27

Fill in the Blank

Fill in the blank: In moto rettilineo uniforme, la velocità è ___ durante tutto il movimento.

28

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29

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​svolgere sul quaderno

30

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​svolgere sul quaderno

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pag 153

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33

Multiple Choice

Qual è la formula per calcolare l'accelerazione media di un corpo?

1

a = (v2 - v1) / (t2 - t1)

2

a = (t2 - t1) / (v2 - v1)

3

a = v1 * t2 - v2 * t1

4

a = (v2 + v1) / (t2 + t1)

34

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35

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36

Fill in the Blank

La legge oraria del moto uniformemente accelerato è:

spazio percorso = ___ __ × t².

/

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38

video moto rettilineo UNIFORMEMENTE ACCELERATO:
https://youtu.be/SPozjViiK2c?si=gOaXh94huDFDR7pN

39

Multiple Choice

Quale forma assume il grafico spazio-tempo per un moto uniformemente accelerato?

1

Ramo di parabola

2

Linea retta

3

Curva sinusoidale

4

Iperbole

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PAG 155

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​pag 155

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pag 155

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Utilizzando il PIANO INCLINATO il tempo impiegato dalla sfera di bronzo per arrivare a terra è maggiore e quindi più facilmente misurabile. Galileo capì che lo spazio percorso dalla sfera era DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL QUADRATO DEL TEMPO ( s = 1/2 xg x t2
LA VELOCITà FINALE DELLA SFERA NON DIPENDEVA Nè DALLA LUNGHEZZA DEL PIANO INCLINATO Nè DALL'INCLINAZIONA MA SOLO DALLA DISPANZA TRA L'ALTEZZA DEL PUNTO DI PARTENZA DELLA SFERA E L'ALTEZZA DEL PUNTO DI ARRIVO.: h

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