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Leggi della dinamica

Total questions: 13

Worksheet time: 1hrs 5mins

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1.

Cosa studia la dinamica?

a)

E' quella parte della fisica che studia il movimento dei corpi in relazione alle cause che lo determinano.

b)

E' quella parte della fisica che studia il movimento dei corpi indipendentemente dalle cause che lo determinano.

c)

E' quella parte della fisica che studia le forze.

d)

E' quella parte della fisica che studia i vettori.

2.

Quale è l'enunciato del primo principio della dinamica?

a)

Un corpo non soggetto a forze (o soggetto a forze la cui somma è nulla) persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.

b)

Un corpo soggetto a forze (o non soggetto a forze la cui somma è nulla) persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.

c)

Un corpo non soggetto a forze (o soggetto a forze la cui somma è nulla) persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniformemente accelerato.

3.

Spiega il significato del primo principio della dinamica.

a)

Quando la somma delle forze che agiscono su un corpo Ftot è 0 allora il corpo resta fermo se era fermo oppure procede a velocità costante se era in moto.

b)

Quando la somma delle forze che agiscono su un corpo Ftot è diversa da 0 allora il corpo resta fermo se era fermo oppure procede a velocità costante se era in moto.

c)

Quando la somma delle forze che agiscono su un corpo Ftot è 0 allora il corpo resta fermo se era fermo oppure procede con accelerazione costante se era in moto.

4.

Chi ha formulato il primo principio della dinamica? Come è stato dimostrato?

a)

Tale principio è stato formulato da Galileo. Egli non l'ha dimostrato ma l'ha dedotto con l'osservazione della nave e l'esperimento dei piani inclinati.

b)

Tale principio è stato formulato da Galileo. Egli l'ha dimostrato con l'osservazione della nave e l'esperimento dei piani inclinati.

c)

Tale principio è stato formulato da Newton. Egli l'ha dimostrato con l'osservazione della nave e l'esperimento dei piani inclinati.

5.

Descrivi l'esperimento mentale di Galileo della nave.

a)

Una nave esce dal porto a velocità costante. Sul ponte c'è una botte. La somma di peso e reazione vincolare agenti sulla botte è 0. Per un osservatore a bordo la botte è ferma, per un osservatore sul molo la botte si muove di MRU.

b)

Una nave esce dal porto con accelerazione costante. Sul ponte c'è una botte. La somma di peso e reazione vincolare agenti sulla botte è 0. Per un osservatore a bordo la botte è ferma, per un osservatore sul molo la botte si muove di MRUA.

c)

Una nave esce dal porto a velocità costante. Sul ponte c'è una botte. La somma di peso e reazione vincolare agenti sulla botte è ≠ 0. Per un osservatore a bordo la botte è ferma, per un osservatore sul molo la botte si muove di MRU.

6.

Descrivi l'esperimento dei piani inclinati di Galileo.

a)

Una pallina scende da un piano inclinato e prosegue su un piano orizzontale. Misurando il tempo impiegato dalla pallina a percorrere alcuni tratti Galileo verifica che la pallina accelera durante la discesa, mentre procede a velocità costante sul piano orizzontale.

b)

Una pallina scende da un piano inclinato e prosegue su un piano orizzontale. Misurando il tempo impiegato dalla pallina a percorrere alcuni tratti Galileo verifica che la pallina accelera durante la discesa, mentre rallenta sul piano orizzontale.

7.

Perché l'esperimento dei piani inclinati verifica il primo principio della dinamica?

a)

Perché nel primo piano Ftot = P+R ≠ 0 e infatti la pallina accelera, mentre nel secondo piano Ftot = P+R = 0 e la pallina si muove di MRU.

b)

Perché nel primo piano Ftot = P+R ≠ 0 e infatti la pallina accelera, mentre nel secondo piano Ftot = P+R < 0 e la pallina si muove di MRU.

c)

Perché nel primo piano Ftot = P+R ≠ 0 e infatti la pallina accelera, mentre nel secondo piano Ftot = P+R > 0 e la pallina si muove di MRUA.

8.

Quale è l'enunciato del secondo principio della dinamica?

a)

Se la somma delle forze che agiscono su un corpo Ftot ≠ 0 allora il corpo accelera nella stessa direzione e nello stesso verso con accelerazione a proporzionale a Ftot. Definita la massa inerziale m come il rapporto costante m = Ftot/a, possiamo scrivere complessivamente Ftot = m⋅a.

b)

Se la somma delle forze che agiscono su un corpo Ftot ≠ 0 allora il corpo accelera nella stessa direzione e nello stesso verso con accelerazione a proporzionale a Ftot. Definita la massa inerziale m come il rapporto costante m = Ftot/a, possiamo scrivere complessivamente Ftot ⋅a = m.

c)

Se la somma delle forze che agiscono su un corpo Ftot ≠ 0 allora il corpo accelera nella stessa direzione e nello stesso verso con accelerazione a proporzionale a Ftot. Definita la massa inerziale m come il rapporto costante m = a / Ftot, possiamo scrivere complessivamente Ftot = m⋅a.

9.

Come è definita la massa inerziale di un corpo? Da cosa dipende?

a)

E' il rapporto costante fra la forza totale Ftot applicata ad un corpo e la sua accelerazione a. Non dipende né da Ftot né da a, ma è una grandezza intrinseca del corpo.

b)

E' il rapporto costante fra l'accelerazione di un corpo e la forza totale Ftot ad esso applicata. Non dipende né da a né da Ftot, ma è una grandezza intrinseca del corpo.

c)

E' il rapporto costante fra la forza totale Ftot applicata ad un corpo e la sua accelerazione a. Dipende da Ftot e da a, e non è una grandezza intrinseca del corpo.

10.

Perché la massa è detta inerziale? In cosa differisce dalla massa gravitazionale?

a)

E' detta inerziale perché m = Ftot / a è inversamente proporzionale ad a e quindi esprime la resistenza di un corpo a subire una accelerazione. E' differente dalla massa gravitazionale perché questa deriva da una definizione diversa. Però numericamente sulla Terra coincidono.

b)

E' detta inerziale perché m = Ftot / a è inversamente proporzionale ad a e quindi esprime la resistenza di un corpo a subire una accelerazione. E' differente dalla massa gravitazionale perché questa deriva da una definizione diversa. Numericamente sulla Terra sono proporzionali.

c)

E' detta inerziale perché m = a / Ftot è direttamente proporzionale ad a e quindi esprime la facilità di un corpo a subire una accelerazione. E' differente dalla massa gravitazionale perché questa deriva da una definizione diversa. Però numericamente sulla Terra coincidono.

11.

Enuncia il terzo principio della dinamica.

a)

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.

b)

Ogni azione conduce a una reazione uguale o opposta.

c)

Ad ogni azione corrisponde una reazione equivalente e contraria.

d)

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria.

12.

Quale è il significato del terzo principio della dinamica?

a)

Significa che se un corpo A esercita una forza F sul corpo B allora B esercita su A una forza -F uguale ed opposta in verso. Ciò significa che le forze si manifestano in coppia.

b)

Significa che se un corpo A esercita una forza F allora anche un corpo B esercita una forza -F uguale e contraria.

Ciò significa che le forze si manifestano in coppia.

c)

Significa che se un corpo A esercita una forza F sul corpo B allora B esercita su A una forza F uguale nello stesso verso. Ciò significa che le forze non si manifestano in coppia.

13.

Quale di queste situazioni non contiene la coppia di forze azione-reazione del terzo principio della dinamica?

a)
b)
c)
d)