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FISICA Quiz_1 DaD 1^eTUR Maggio 2020

Total questions: 20

Worksheet time: 11mins

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1.

Quale è la formula che definisce la pressione?

a)

p=SFp=\frac{S}{F}

b)

p=FSp=\frac{F}{S}

c)

p=FSp=F\cdot S

d)

Nessuna delle altre risposte

2.

Come si misura la pressione (unità di misura)?

a)

Newton

b)

m2

c)

Newtonm2\frac{Newton}{m^2}

d)

m2Newton\frac{m^2}{Newton}

e)

Nessuna delle altre risposte

3.

Cosa stabilisce il principio di Pascal?

a)

La pressione in un liquido non cambia mai

b)

La pressione esercitata in un punto di un liquido si trasmette inalterata in tutti i punti del liquido stesso

c)

La pressione esercitata in un punto di un liquido non si può trasmettere negli altri punti del liquido

d)

Nessuna delle altre risposte

4.

Cosa stabilisce la legge si Stevino?

a)

La pressione cambia se il liquido è agitato

b)

La pressione aumenta all'aumentare della profondità

c)

La pressione diminuisce all'aumentare della profondità

d)

Non ci sono legami tra la pressione e la profondità

5.

Formulazione matematica della legge di Stevino

a)

p=dhgp=d\cdot h\cdot g
(cioè densità x profondità x "costante gravitazionale")

b)

p=fhgp=f\cdot h\cdot g
(cioè forza x profondità x "costante gravitazionale")

c)

p=dhgp=\frac{d\cdot h}{g} ( cioè densità x profondità / "costante gravitazionale")

d)

Nessuna delle altre risposte

6.

Definizione matematica di densità

a)

d=mVd=\frac{m}{V} (cioè massa / Volume)

b)

d =mV d\ =m\cdot V\ (cioè massa x volume)

c)

d=mSd=\frac{m}{S} (cioè massa / Superficie)

d)

d=mSd=m\cdot S (cioè massa x Superficie)

7.

Può verificarsi una situazione come quella in figura?

a)

Si, dipende dal tipo di liquido

b)

Si, se uno dei due recipienti è più stretto e alto dell'altro

c)

Si, il livello del liquido nel secondo recipiente arriva fino al livello del tubo di comunicazione

d)

No, se i due recipienti sono in comunicazione il livello del liquido in essi contenuto sarà lo stesso.

8.

Perchè l'acqua che fuoriesce dal foro più in basso zampilla più lontano?

a)

Perchè è il primo dei fori partendo dal basso

b)

E' solo un caso. Poteva accadere anche ad un qualsiasi altro foro

c)

Perchè la pressione è maggiore a maggiori profondità rispetto alla superficie del liquido

d)

Nessuna delle altre risposte

9.

La portaerei Cavour ha una massa di 33 mila tonnellate = 33 milioni kg (acciaio). Perchè galleggia?

a)

Perchè ha i motori potenti che le impediscono di affondare

b)

Perchè sposta una grande quantità di acqua. L'acqua spostata deve "pesare" più della nave.

c)

Perchè è costruita con un acciao speciale che è leggero

d)

Perchè naviga in acqua salata. Se navigasse in acqua dolce, che è meno densa, non starebbe a galla

10.

Il principio di Archimede stabilisce che...

a)

Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta laterale pari al peso del liquido spostato

b)

Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verso il basso pari al peso del liquido spostato

c)

Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verso l'alto pari al peso del liquido spostato

d)

Un corpo in acqua riceve una spinta che lo mantiene a galla sempre

11.

Un corpo in acqua galleggia se ... (conseguenza del principio di Archimede)

a)

DCorpo > DAcqua D_{Corpo\ }>\ D_{Acqua\ } La densità del corpo deve essere maggiore di quella dell'acqua

b)

D Corpo < D AcquaD\ _{Corpo\ }<\ D\ _{Acqua} La densità del corpo deve essere minore di quella dell'acqua

c)

DCorpo = DAcquaD_{Corpo}\ =\ D_{Acqua} La densità del corpo deve essere uguale a quella dell'acqua

d)

Le densità non hanno influenza sul galleggiamento

12.

Perche la colonna di mercurio non si svuota nella vaschetta in basso mantenendo un'altezza di 76 cm (esperienza di Torricelli)?

a)

Perchè il mercurio è molto denso e non riesce a defluire in basso

b)

Perchè l'aria preme sulla superficie del mercurio nella vaschetta e bilancia la pressione della colonna di mercurio

c)

Perchè la colonna di mercurio ha un diametro molto piccolo (capillare)

d)

Non accade sempre. Dipende anche dalla forma della vaschetta

13.

Come possiamo definire univocamente (in fisica) una posizione nello spazio?

a)

Occorre un riferimento e un vettore posizione (coda nel riferimento e punta nella posizione)

b)

Non c'è modo di definire una posizione nello spazio

c)

Occorre definire una lettera che indicherà quella posizione

d)

Basta tracciare un vettore qualsiasi.

14.

Cosa è uno spostamento e come lo definiamo in fisica?

a)

E' una variazione di posizione, lo definiamo con la differenza di due vettori posizione

b)

E' una variazione di posizione, lo definiamo con due vettori perpendicolari tra loro

c)

E' un tratto di spazio tra due punti qualsiasi. Lo definiamo con un segmento

d)

Lo spostamento non si può definire in fisica. Non si può schematizzare matematicamente

15.

In quale caso lo spostamento coincide con lo spazio percorso?

a)

In caso di movimento lungo una retta

b)

In caso di movimento lungo una retta in un unico verso

c)

In caso di movimento lungo una direzione con due versi opposti

d)

Lo spostamento non coincide mai con lo spazio percorso

16.

Quale è la definizione generale di velocità e come si misura?

a)

 Spostamento Spazio percorso\frac{Spostamento\ }{Spazio\ percorso}  ,  mm\frac{m}{m}  

b)

 SpostamentoTempo impiegato\frac{Spostamento}{Tempo\ impiegato}  ,  ms\frac{m}{s}  

c)

 Tempo ImpiegatoSpostamento\frac{Tempo\ Impiegato}{Spostamento}  ,  sm\frac{s}{m}  

d)

 SpostamentoTempo impiegatoSpostamento\cdot Tempo\ impiegato  ,  msm\cdot s  

17.

Come definiamo il moto rettilineo uniforme?

a)

E' il movimento su una linea retta

b)

E' il movimento lungo una retta con la velocitò che cambia uniformemente

c)

E' il movimento lungo una retta con velocità costante

d)

E' il movimento su un rettilineo uniforme dopo una curva

18.

Quale è l'equazione caratteristica del moto rettilineo uniforme e cosa signficano i vari termini?

a)

 xxo = v  (tto)x-x_o\ =\ v\ \cdot\ \left(t-t_o\right)  
x , xo = posizioni;   v= velocità;  t , to = istanti

b)

 tto = v  (xxo)t-t_o\ =\ v\ \cdot\ \left(x-x_o\right) 
x , xo = istanti;   v= velocità;  t , to = posizioni

c)

 (tto)(xxo)= v\left(t-t_o\right)\cdot\left(x-x_o\right)=\ v  
x , xo = posizioni;   v= velocità;  t , to = istanti

d)

Nessuna delle altre risposte. Non c'è una equazione caratteristica

19.

La velocità viene comunemente misurata in Km/h. Come si passa da Km/h a m/s e perchè?

a)

Non si può passare da m/s a km/h

b)

÷ per 3,6 1km=1000m1h=3600s 1000m3600s=13.6 ms\div\ per\ 3,6\ \rightarrow\ \ \frac{1km=1000m}{1h=3600s}\ \rightarrow\ \frac{1000m}{3600s}=\frac{1}{3.6}\ \frac{m}{s}

c)

× per 3,6 1h=3600s1km=1000m 3,6 sm\times\ per\ 3,6\ \rightarrow\ \frac{1h=3600s}{1km=1000m}\rightarrow\ 3,6\ \frac{s}{m}

d)

Moltiplicare o dividere per 3,6 è lo stesso

20.

Come definiamo l'accelerazione e quale è la sua unità di misura?

a)

E' una velocità molto grande, misura in ms\frac{m}{s}

b)

E' una variazione di velocità rispetto al tempo. Misura in ms2\frac{m}{s^2}

c)

E' una variazione di tempo rispetto alla velocità. Misura in s2m\frac{s^2}{m}

d)

E' una velocità molto piccola, si misura in ms\frac{m}{s}