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FORMULARIO DI FISICA

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Academic year: 2021

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Testo completo

(1)

1

FORMULARIO DI FISICA

Sommario

GRANDEZZE E MISURA ... 2

VETTORI E FORZE ... 3

CINEMATICA ... 4

DINAMICA ... 5

FLUIDI ... 6

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA ... 7

ELETTROMAGNETISMO ... 8

(2)

2

GRANDEZZE E MISURA

PREFISSI

UNITA’ DI

VOLUME

CALCOLO DEI VOLUMI

DENSITA’

E PESO SPECIFICO

TABELLA UNITA’ DI

MISURA

(3)

3

VETTORI E FORZE

Prodotto scalare- vettore

Somma di vettori

Differenza di vettori

Prodotto scalare

Prodotto vettoriale

Forza peso

Forze d’attrito

Forza elastica

Parallelogramma

PUNTA-CODA

PUNTA-PUNTA

Radente

Volvente

Viscoso

Legge di Hooke

(4)

4

CINEMATICA

Velocità e Accelerazione

Leggi orarie del Moto Rettilineo Uniforme

Leggi orarie del Moto Uniformemen

te Accelerato

Moto verticale

Moto curvilineo

Moto circolare uniforme

r a

r a v r

v

T v r

T f T

2

2

2

2 1

 

 

Moto Armonico

Semplice

Unità di misura

s = r cos(t)

Sistema di riferimento orientato verso l’alto

v = r sen(t) a = 2r cos(t) a = - 2x

v2-v02 = 2as

(5)

5

DINAMICA

Principi della Dinamica

Momento di

una forza Equilibrio di

un corpo rigido

Legge di

attrazione gravitazionale

Lavoro

Potenza

Energia

Cinetica

Energia Potenziale

Impulso e Quantità di

Moto

Unità di misura

Teorema dell’Energia Cinetica 0

0

a

F

Fm a

FF

1

F x r M   

Fb M

0

F

0

M

2 2 1

r m Gm

Fg6,67 1011 22

kg G Nm

s F

L LFs

cos Fs s F L

0 L

t

PL PFv

2

2 1mv

Ec 12

2 2 1

2 2

1 2

1mv mv

E E

L c c

2

1

U

U L  

Principio di conservazione dell’ENERGIA MECCANICA

t E

U

c

 cos

t F I 

v m q

 

Iq

Principio di conservazione di q

(nei sistemi isolati e negli urti)

q

tot  cos

t

(6)

6

FLUIDI

Densità Peso Specifico Pressione

Principio di

Pascal e torchio idraulico

Legge di Stevino

(generalizzata)

Principio di Archimede

Galleggiamen to

Peso apparente

Unità di misura della

Pressione e conversioni

Portata ed equazione di

continuità (Fluidi in

moto)

Teorema di Bernoulli

immerso liquido

A

d gV

s

S PF V

dm dg

V mg V

p

s

p

 

dgV p

dV m

B B A

A

S F S

F

dgh

PPdghp

a

liquido corpo i

d d V

V

A apparente

p s

p

 

dcorpo dacqua

gV



 

 

 

s

v m t S

Po V

3

2 2 1 1 2

1

Po S V S V

Po   

t dgh

dv

P

cos

2

1 2  

(7)

7

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA

Temperatura T = °t + 273,15 K °t = T - 273,15 °C

Dilatazione

Calore

Calorimetro

Conduzione

Passaggi di stato

Leggi dei Gas

Teoria cinetica dei gas

Sistema termodinamico

Macchina termica

Secondo principio della Termodinamica

Teorema di Carnot

t mc t

t mc

Q  (

f

i

)  

Calore latente

1 cal = 4,186 J

= 3

T L L

0 ) 1

0( T

L

L

L T S tempo

Q

mL Q

) 1

0( t

V

Vt k

T V

P = cost V = cost Pt P0(1t) k

T

P 1

273

1

C

k

PV

T = cost

molK R8,314 J

nRT PV

Equazione di stato

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

L Q U  

RENDIMENTO

1 2 1

2 1 1

1 Q

Q Q

Q Q Q

L

1

1 2

T T

rev

 

) 2 2

1 1 1

2 ( e

e

T T m

T T m c c

2 2 1 1

2 2 2 1 1 1

T m T m

T c m T c Te m

kT Ecmediamolecola

2

3

K

k1,381023 J Ecmediamoli nRT 2

3

(8)

8

ELETTROMAGNETISMO

FORZE GRAVITAZIONALE

ED ELETTRICA

CAMPI

GRAVITAZIONA LE ED

ELETTRICO

ENERGIA POTENZIALE

/ POTENZIALE

CONDENSATORI

CORRENTE ELETTRICA

/ LEGGI DI OHM

RESISTENZA

ENERGIA ELETTRICA

MAGNETISMO

FLUSSO /

INDUZIONE

ELETTROMAGNETICA

UNITA’ DI MISURA

2 2 1

r m G m

F

g

2 2 1

r q K q

F

e

r2

GM m HFg

2

2 4

1 r Q r

K Q q E Fe

 

B A

AB U U

L

P

P r

K Qq U

q P U V( ) P

r KQ P V( )

BA

AB q V

L V e eV

d A V

C Q

 

1 ..

1 1

2 1

C C CTOT

2

..

1

 

C C C

tot

t i q

R

i V

A R l

2

...

1

 

R R

R

tot ...

1 1 1

2 1

R R Rtot

d l i F 0 i12

2

 

B L i F  

B v q F  

R

B i

 2

0

 cos BA A

B  

  

fem t



 

R R V i V i P

2

2

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