Il testo è il seguente:
"Applicando una forza orizzontale di intensità F=12N a un oggetto posto su un piano orizzontale, esso non si muove a causa della forza di attrito.
Quanto è l'intensità della forza di attrito agente sull'oggetto?"
In effetti non si parla di forza minima, però il ragionamento ...
La ricerca ha trovato 12 risultati
- 11 dic 2013, 21:39
- Forum: Olimpiadi di Fisica
- Argomento: Prova di istituto 2013!
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- 11 dic 2013, 21:21
- Forum: Olimpiadi di Fisica
- Argomento: Prova di istituto 2013!
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Re: Prova di istituto 2013!
Se ci pensi hai caricato la molla di energia
ma non conosci l'allungamento della molla solo la forza esercitata sulla macchinina, applichi quindi il principio di conservazione dell'energia.
- 11 dic 2013, 21:13
- Forum: Olimpiadi di Fisica
- Argomento: Prova di istituto 2013!
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Re: Prova di istituto 2013!
Scusate ma la 13 quella sulla forza di attrito non è D? Deve essere maggiore di 12N o sbaglio?
- 25 giu 2012, 20:59
- Forum: Problemi teorici
- Argomento: Le equazioni di Maxwell
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Le equazioni di Maxwell
1) La conservatività del campo elettrico è espressa dalla terza legge di Maxwell (circuitazione del campo elettrico). La corrente di spostamento è espressa dalla quarta legge di Maxwell (circuitazione del campo magnetico).
2) La prima e la seconda legge di Maxwell riguardano rispettivamente la ...
2) La prima e la seconda legge di Maxwell riguardano rispettivamente la ...
- 15 mag 2012, 18:07
- Forum: Problemi teorici
- Argomento: Effetto Compton
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Effetto Compton
1) - (B) La lunghezza d'onda Compton per un elettrone è:
\displaystyle{\lambda_c=\frac{h}{m_e c}=2,43 pm}
2) - (1) La frequenza d'onda Compton di una particella può essere messa in relazione all'energia a riposo della particella:
\displaystyle{\lambda_c=\frac{h}{m_e c}}
\displaystyle{f_c ...
\displaystyle{\lambda_c=\frac{h}{m_e c}=2,43 pm}
2) - (1) La frequenza d'onda Compton di una particella può essere messa in relazione all'energia a riposo della particella:
\displaystyle{\lambda_c=\frac{h}{m_e c}}
\displaystyle{f_c ...
- 28 mar 2012, 16:04
- Forum: Caffè
- Argomento: L'integrale definito
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L'integrale definito
Una funzione è integrabile se uniformemente continua :
\forall{\epsilon}>0 \, \exists \, \delta_{\epsilon}>0 \, / \, \forall{x_1,x_2}\in [a,b]\land|x_1-x_2|<\delta_{\epsilon}, |f_{(x_1)}-f_{(x_2)}|<\epsilon
Dopo aver disegnato nel piano cartesiano una funzione uniformemente continua ...
\forall{\epsilon}>0 \, \exists \, \delta_{\epsilon}>0 \, / \, \forall{x_1,x_2}\in [a,b]\land|x_1-x_2|<\delta_{\epsilon}, |f_{(x_1)}-f_{(x_2)}|<\epsilon
Dopo aver disegnato nel piano cartesiano una funzione uniformemente continua ...
- 10 feb 2012, 21:32
- Forum: La Teoria
- Argomento: Pressione di radiazione.
- Risposte: 4
- Visite : 4957
Re: Pressione di radiazione.
L'effetto è più importante sulle polveri, perché la loro massa è di gran lunga più piccola rispetto a quella degli asteroidi. Infatti:

Quindi:

Quindi:
- 18 gen 2012, 18:01
- Forum: Problemi teorici
- Argomento: Spire, cariche e circuiti RLC
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Spire, cariche e circuiti RLC
Parte prima del primo esercizio
A) Per sovrapposizione degli effetti, la semispira produce un campo magnetico, diretto verso il foglio, di modulo:
\displaystyle{B_0=\frac{1}{2}\cdot(\frac{\mu I}{2R})=\frac{\mu I}{4R}}
B) Le due semispire producono campi magnetici, diretti in verso opposto ...
A) Per sovrapposizione degli effetti, la semispira produce un campo magnetico, diretto verso il foglio, di modulo:
\displaystyle{B_0=\frac{1}{2}\cdot(\frac{\mu I}{2R})=\frac{\mu I}{4R}}
B) Le due semispire producono campi magnetici, diretti in verso opposto ...
- 2 giu 2011, 9:27
- Forum: Problemi teorici
- Argomento: Potenziale elettrico
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Re: Potenziale elettrico
Allora, vediamo.
Chiamo P un punto sulla superficie della sfera uniformemente carica e Q un punto interno alla sfera stessa, tale che P , Q ed il centro della sfera O siano allineati.
\displaystyle{V_Q - V_P=\int_{R}^ {r}E\cdot dr = \int_{R}^ {r} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{q(R^2-r^2 ...
Chiamo P un punto sulla superficie della sfera uniformemente carica e Q un punto interno alla sfera stessa, tale che P , Q ed il centro della sfera O siano allineati.
\displaystyle{V_Q - V_P=\int_{R}^ {r}E\cdot dr = \int_{R}^ {r} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{q(R^2-r^2 ...
- 1 giu 2011, 21:33
- Forum: Problemi teorici
- Argomento: Potenziale elettrico
- Risposte: 6
- Visite : 6066
Potenziale elettrico
In un esercizio di elettrostatica, mi si chiede di calcolare il potenziale V_{(r)} all'interno di una sfera isolante di raggio R uniformemente carica, assumendo V=0 per r=0 .
\displaystyle{V=\int E\cdot dr = \int \frac{qr}{4\pi \epsilon_0 R^3}dr=\frac{qr^2}{8\pi \epsilon_0 R^3}}
Proseguendo, il ...
\displaystyle{V=\int E\cdot dr = \int \frac{qr}{4\pi \epsilon_0 R^3}dr=\frac{qr^2}{8\pi \epsilon_0 R^3}}
Proseguendo, il ...