9. Le forze e il movimento

32 esercizi
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La traiettoria di un proiettile lanciato con velocità orizzontale da una certa altezza è:
A: un segmento di retta obliqua percorso a velocità costante.
B: una parabola percorsa a velocità costante.
C: una parabola percorsa con accelerazione costante.
D: un segmento di retta obliqua percorso con accelerazione costante.
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La traiettoria di un proiettile lanciato con componente orizzontale della velocità diversa da zero può essere vista come il risultato della composizione di due moti che avvengono indipendentemente uno dall'altro, e sono:
A: entrambi moti uniformi, ma a diverse velocità.
B: entrambi moti uniformi.
C: entrambi moti uniformemente accelerati.
D: un moto uniforme e un moto uniformemente accelerato.
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Se un proiettile è lanciato verso l'alto dal livello del terreno con diversi angoli di lancio, ma sempre con la stessa velocità scalare iniziale:
A: esso ricadrà sul terreno sempre alla stessa distanza dalla posizione del lancio.
B: esso ricadrà sul terreno sempre nella stessa posizione del lancio.
C: esso ricadrà sul terreno dopo un tempo che non dipende dall'angolo di lancio.
D: esso ricadrà sul terreno a una distanza che dipende dall'angolo di lancio.
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Un satellite in orbita intorno alla Terra:
A: cade continuamente verso il suolo.
B: si muove di moto rettilineo uniforme.
C: non risente della forza di gravità terrestre.
D: non cade verso il suolo grazie alla sua accelerazione.
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Quando un pendolo semplice durante la sua oscillazione passa per la posizione verticale, la forza vincolare esercitata dal filo:
A: è maggiore, in modulo, del peso della pallina: infatti la forza risultante sulla pallina è centripeta.
B: è uguale in modulo al peso della pallina: infatti quella è la posizione di equilibrio del pendolo.
C: è minore in modulo del peso della pallina: infatti la forza risultante sulla pallina è centrifuga.
D: si annulla: la forza centrifuga è uguale al peso.
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Un corpo inizialmente fermo, se è soggetto a una forza di richiamo proporzionale allo spostamento da un punto fisso, si muoverà di moto:
A: armonico.
B: uniformemente accelerato.
C: rettilineo uniforme.
D: circolare uniforme.
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L'accelerazione con cui (in assenza di attriti) un corpo qualunque scende lungo un piano inclinato di altezza p e lunghezza q è:
A: a = p•g/q.
B: a = q•g/p.
C: a = g/(p•q).
D: a = p/(g•q).
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Se si vuole far risalire un corpo a velocità costante lungo un piano inclinato, in assenza di attriti, la forza che occorre applicargli durante la risalita:
A: è tanto minore quanto più ripido è il piano inclinato.
B: è indipendente dalla pendenza del piano inclinato.
C: è indipendente dalla massa del corpo.
D: è tanto maggiore quanto più ripido è il piano inclinato.
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L'accelerazione di un corpo che scende lungo un piano inclinato si ottiene dividendo quale forza per la massa dell'oggetto?
A: Il componente della forza-peso dell'oggetto perpendicolare al piano inclinato.
B: Il componente della forza-peso dell'oggetto diretto verso il basso.
C: Il componente della forza-peso dell'oggetto parallelo al piano inclinato.
D: La forza-peso dell'oggetto.
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Una stessa pallina scende senza attrito, partendo da ferma, lungo piani inclinati di diversa inclinazione.
Se la pallina percorre in tutti i casi la stessa distanza, il tempo impiegato:
A: è sempre lo stesso.
B: dipende soltanto dal valore dell'accelerazione di gravità nel luogo considerato.
C: è tanto maggiore quanto più ripido è il piano inclinato.
D: è tanto minore quanto più ripido è il piano inclinato.
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Immagina di trasportare un pendolo sulla Luna, dove l'accelerazione di gravità è un sesto di quella terrestre.
Se vuoi che il periodo di oscillazione del pendolo sia eguale a quello osservato sulla Terra, dovrai usare un filo:
A: due volte e mezzo più lungo del filo usato sulla Terra, perché la radice quadrata di 6 vale circa 2,5.
B: sei volte più lungo del filo usato sulla Terra.
C: due volte e mezzo più corto del filo usato sulla Terra, perché la radice quadrata di 6 vale circa 2,5.
D: sei volte più corto del filo usato sulla Terra.
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Un pendolo è costituito da una pallina di massa m legata a un filo inestensibile di lunghezza L.
Per oscillazioni la cui ampiezza s è ________ rispetto a L, la forza che agisce sulla pallina è di tipo ________.
Se g è l'accelerazione di gravità, la forza è pari a:
F = –(m•________/________)•s
Posizionamento
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Un corpo fissato a un filo sottile descrive una traiettoria circolare, muovendosi di moto uniforme in un piano verticale.
L'intensità della forza che tende il filo è:
A: costante in tutta la traiettoria.
B: massima nelle due posizioni orizzontali.
C: massima nel punto più alto.
D: massima nel punto più basso.
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È possibile misurare una forza centrifuga?
A: Sì, ma soltanto se ci si trova in un sistema di riferimento non inerziale.
B: Sì, in qualunque sistema di riferimento.
C: Sì, ma soltanto se ci si trova in un sistema di riferimento inerziale.
D: No, perché si tratta di una forza apparente.
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L'intensità della forza-peso che agisce su un corpo di massa q è pari a:
A: q•g
B: m•g
C: q•a
D: –m•g
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L'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre, indicata di solito con la lettera g:
A: vale 9,8 metri al secondo quadrato per tutti gli oggetti con massa pari a 1 kg.
B: vale 9,8 metri al secondo quadrato per tutti gli oggetti.
C: è diversa per i diversi oggetti (e in media eguale a 9,8 metri al secondo quadrato).
D: vale 9,8 metri al secondo quadrato per tutti gli oggetti, a patto che cadano nel vuoto.
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Vicino al suolo terrestre la forza-peso è una costante, nel senso che:
A: agisce sui corpi facendoli cadere con un moto rettilineo uniformemente accelerato.
B: per un dato corpo che cade, essa rimane uguale durante tutta la traiettoria.
C: imprime la stessa accelerazione a tutti i corpi.
D: non dipende da altri fattori come la resistenza dell'aria.
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Nell'espressione della forza-peso FP=mg, quali sono le grandezze che dipendono dall'oggetto considerato?
A: La massa e l'accelerazione.
B: Tutte le grandezze.
C: Nessuna grandezza.
D: La forza e la massa.
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Secondo alcuni Galileo Galilei fece un famoso esperimento dopo essere salito sulla Torre di Pisa. Quale?
A: Lasciò cadere due oggetti di massa identica, e dimostrò che essi non arrivavano mai a nello stesso istante.
B: Lasciò cadere due oggetti di massa diversa, e dimostrò che quello più leggero arrivava a terra prima di quello più pesante.
C: Lasciò cadere due oggetti di massa diversa, e dimostrò che quello più pesante arrivava a terra prima di quello più leggero.
D: Lasciò cadere due oggetti di massa diversa, e dimostrò che essi arrivavano a terra nello stesso istante.
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Un oggetto che è stato trasportato da una sonda spaziale sulla superficie del pianeta Venere:
A: ha la stessa massa e lo stesso peso che ha sulla Terra.
B: ha massa e peso diversi da quelli che ha sulla Terra.
C: ha la stessa massa che ha sulla Terra, ma peso diverso.
D: ha lo stesso peso che ha sulla Terra, ma massa diversa.
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Su un altro corpo celeste il mio peso cambia perché:
A: cambia la massa, ma non l'accelerazione di gravità.
B: cambiano sia la massa sia l'accelerazione di gravità.
C: cambia il legame tra la massa e l'accelerazione di gravità.
D: cambia l'accelerazione di gravità.
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Sulla superficie della Terra il peso di uno stesso oggetto:
A: varia lievemente nei diversi luoghi, perché l'accelerazione di gravità cambia.
B: varia a seconda dell'orientamento dell'oggetto.
C: è sempre esattamente uguale in tutti i luoghi.
D: varia lievemente nei diversi luoghi, perché la massa dell'oggetto cambia.
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Un corpo di massa m, collegato a una molla di costante k, oscilla con pulsazione:
A: uguale al rapporto m/k.
B: uguale al rapporto k/m.
C: uguale alla radice quadrata del rapporto k/m.
D: uguale alla radice quadrata del rapporto m/k.
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Per mettere in orbita un satellite bisogna imprimergli una velocità sufficiente a farlo muovere su una traiettoria:
A: parabolica.
B: iperbolica.
C: sinusoidale.
D: ellittica.
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Se la Terra, anziché essere sferica, avesse una superficie piana e infinitamente estesa, come si potrebbe mettere un satellite in orbita?
A: Bisognerebbe lanciarlo con velocità altissima.
B: Bisognerebbe lanciarlo in direzione orizzontale.
C: Sarebbe impossibile.
D: Bisognerebbe lanciarlo in direzione verticale.
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Un pendolo oscilla sulla Terra con un periodo di 1 secondo.
Se lo trasportiamo su un pianetino dove l'accelerazione di gravità è un quarto di quella terrestre, sul pianetino il pendolo oscillerà:
A: con un periodo di 4 secondi.
B: con un periodo di 0,5 secondi.
C: con un periodo di 2 secondi.
D: con un periodo di 0,25 secondi.
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Un ragazzo fa roteare una fionda carica con un sasso. Quando il sasso parte, a cosa è dovuto il suo movimento?
A: Alla forza centripeta.
B: Alla forza centrifuga.
C: All'accelerazione di gravità.
D: Al principio di inerzia.
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Quando si studia il moto di un corpo in un sistema di riferimento inerziale, la forza centrifuga:
A: si manifesta soltanto se il corpo si muove su una traiettoria curva.
B: si manifesta soltanto quando esiste una forza centripeta.
C: non esiste.
D: è sempre uguale e opposta alla forza centripeta.
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Gli astronauti che orbitano intorno alla Terra in una
stazione spaziale non avvertono il proprio peso
A: perché a quella quota non vi è più l'atmosfera.
B: perché l'accelerazione degli astronauti è uguale a quella della stazione spaziale verso la Terra.
C: perché il peso è cancellato dalla forza centrifuga del moto orbitale.
D: perché a grande distanza dalla superficie terrestre esso è diventato molto piccolo.
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La forza centripeta che agisce su un corpo in moto
circolare uniforme su una circonferenza data:
A: è direttamente proporzionale alla velocità scalare del moto.
B: è direttamente proporzionale al quadrato della velocità scalare del moto.
C: è inversamente proporzionale al quadrato della velocità scalare del moto.
D: è inversamente proporzionale alla velocità scalare del moto.
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La forza centripeta che agisce su un corpo che si muove di moto circolare uniforme con una data velocità scalare
A: è direttamente proporzionale al quadrato del raggio della traiettoria descritta dal corpo.
B: è inversamente proporzionale al quadrato del raggio della traiettoria descritta dal corpo.
C: è direttamente proporzionale al raggio della traiettoria descritta dal corpo.
D: è inversamente proporzionale al raggio della traiettoria descritta dal corpo.
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Un corpo che si muove di moto circolare uniforme è mantenuto sulla sua traiettoria dalla forza centripeta. Questa forza
A: è sempre diretta verso l'esterno della traiettoria.
B: è sempre diretta verso il centro della traiettoria.
C: è sempre diretta lungo la tangente alla traiettoria.
D: ha sempre la stessa direzione.
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