Materie: | Appunti |
Categoria: | Fisica |
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Data: | 02.11.2001 |
Numero di pagine: | 2 |
Formato di file: | .doc (Microsoft Word) |
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Testo
Titolo: Conservazione energetica
Scopo: Verificare se l’energia meccanica rimane costante
Strumenti: Rotaia a cuscino d’aria, bilancia, pesetti, filo di nylon
Procedimento: Montare un carrello su una rotaia a cuscino d’aria, collegarlo tramite un filo di nylon ad una carrucola e ad un pesetto.
Calcolare, servendosi di due fotocellule, il tempo impiegato dal carrello per percorrere uno spazio a velocità costante, a piacere aumentare il peso del carrello o del pesetto trainante.
A questo punto applicare le formule della teoria della conservazione energetica per verificare se l’energia meccanica rimane costante.
Calcoli: Altezza del peso da terra 1,087m
Massa carrello 0,2102± 0,0001kg
Massa pesetto 0,0102± 0,0001kg
T1
T2
T3
0,51
0,51
0,51
Aumentare il pesetto di 10g
T1
T2
T3
0,30
0,30
0,30
Aumentare la massa del carrello di 10g
T1
T2
T3
0,61
0,61
0,61
Energia potenziale = 0,031 x 9,81 x 1,087 = 0,3210 joule
Energia cinetica = ½ x 0,2403 x 2,56 = 0,3075 joule
Velocità = 1,6 m/s
Conclusioni: Siamo riusciti a verificare la teoria della conservazione energetica.
Titolo: Conservazione energetica
Scopo: Verificare se l’energia meccanica rimane costante
Strumenti: Rotaia a cuscino d’aria, bilancia, pesetti, filo di nylon
Procedimento: Montare un carrello su una rotaia a cuscino d’aria, collegarlo tramite un filo di nylon ad una carrucola e ad un pesetto.
Calcolare, servendosi di due fotocellule, il tempo impiegato dal carrello per percorrere uno spazio a velocità costante, a piacere aumentare il peso del carrello o del pesetto trainante.
A questo punto applicare le formule della teoria della conservazione energetica per verificare se l’energia meccanica rimane costante.
Calcoli: Altezza del peso da terra 1,087m
Massa carrello 0,2102± 0,0001kg
Massa pesetto 0,0102± 0,0001kg
T1
T2
T3
0,51
0,51
0,51
Aumentare il pesetto di 10g
T1
T2
T3
0,30
0,30
0,30
Aumentare la massa del carrello di 10g
T1
T2
T3
0,61
0,61
0,61
Energia potenziale = 0,031 x 9,81 x 1,087 = 0,3210 joule
Energia cinetica = ½ x 0,2403 x 2,56 = 0,3075 joule
Velocità = 1,6 m/s
Conclusioni: Siamo riusciti a verificare la teoria della conservazione energetica.