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Esercizi cinematica rotazionale et altro

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Academic year: 2021

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Esercizi cinematica rotazionale et altro

1. Calcoliamo per prima cosa qualche momento di inerzia: Sfera, Anello, Asta, Manubrio, Cilindro, Disco, Cono, Asta con densità di massa non uniforme.

2. Viene lasciata cadere sul piano inclinato (angolo alla base ) una sfera di massa m e raggio R. Calcolare l’accelerazione alla base della rampa.

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3. Ripetere l’esercizio precedente utilizzando un anello di massa m e raggio R.

4. Il volano in figura viene fatto ruotare da una massa m1 in caduta libera. Calcolare l’accelerazione del volano.

5. Una sfera di massa m e raggio R viene fatta rotolare contro un gradino di altezza h. Determinare la velocità minima per la quale la sfera riesce a salire sul gradino.

Ovviamente R>h.

6. Una sbarra omogenea di massa m e lunghezza L è incernierata su una guida orizzontale lungo la quale può muoversi senza attrito. Determinare la posizione e la velocità istantanea del centro di massa.

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7. Ad un cilindro omogeneo di massa M, posto ad un’altezza h da terra, è arrotolata una corda a cui è appesa una massa m1. La massa m1 viene lasciata cadere.

Determinare il tempo di caduta sapendo che c’è un attrito costante che ne rallenta l’accelerazione.

8. Abbiamo una sfera rotante di massa M ed il solito raggio R con velocità angolare ω0. Ad un certo punto qualcuno “tira il freno” e la sfera rallenta e si ferma dopo n giri. Determinare il momento della coppia frenante. Considerate la coppia costante in modulo.

9. Una scala a pioli è appoggiata ad un muro in un punto P. La scala forma con il muro un angolo θ. La scala inizia a scivolare. Calcolare il valore della velocità di rotazione della scala nel caso sia vincolata a scivolare rimanendo appoggiata al muro. Infine calcolare per quale θ si perde il contatto tra la scala ed il muro.

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10. Una palla viene lanciata tangenzialmente ad un piano orizzontale con velocità v0.

Inizialmente la palla scivola, poi dopo un certo tratto inizia a rotolare a causa dell’attrito del piano. Determinare la velocità finale con cui la palla inizia a rotolare. Quanto vale l’energia dissipata per attrito nel tratto in cui striscia?

Considerare la dissipazione nulla nella fase di rotolamento.

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