Fisica - Scuola secondaria di secondo gradoFluidiLegge di ArchimedeGalleggiamento dei corpi

Meccanica dei fluidi - Quiz

40 esercizi
SVOLGI
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Fisica

La pressione:
A: è un vettore, essendo definita come il rapporto tra una forza e una superficie.
B: è una grandezza scalare, definita come il rapporto tra il modulo della forza che agisce perpendicolarmente a una superficie e la superficie stessa.
C: si misura in atmosfere nel Sistema Internazionale.
D: non è né di natura vettoriale né di natura scalare.
E: è una grandezza vettoriale essendo il risultato del prodotto vettoriale tra vettore forza e vettore superficie.
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Fisica

In base all'effetto Venturi:
A: la pressione di un fluido diminuisce con l'aumentare della velocità.
B: la pressione di un fluido aumenta con l'aumentare della velocità.
C: la pressione di un fluido è indipendente dalla velocità.
D: la pressione esercitata su qualunque superficie di un liquido si trasmette inalterata su ogni altra superficie a contatto con il liquido.
E: la velocità del fluido resta sempre costante.
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La velocità limite di una goccia di pioggia:
A: dipende esclusivamente dalla sua densità.
B: dipende esclusivamente dalla sua massa.
C: è direttamente proporzionale al raggio della goccia.
D: diminuisce all'aumentare delle dimensioni della goccia.
E: è inversamente proporzionale alla sua massa
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Un fluido scorre in regime stazionario in un tubo orizzontale in cui è presente una strozzatura che riduce la sezione della conduttura. Possiamo affermare che:
A: la pressione diminuisce nella strozzatura.
B: la pressione aumenta nella strozzatura.
C: la pressione non varia lungo tutto il tubo.
D: la velocità del liquido diminuisce nella strozzatura.
E: La velocità del fluido rimane invariata.
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Perché non si può utilizzare la legge di Stevino per eseguire il calcolo della pressione atmosferica?
A: Perché l'aria non è un liquido, bensì un gas.
B: Perché la densità dell'aria nell'atmosfera non è costante.
C: Perché non conosciamo la densità dell'atmosfera.
D: Perché l'atmosfera produce una pressione variabile con la quota.
E: Perché l'accelerazione di gravità varia in funzione dell'altitudine.
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L'equazione di continuità stabilisce che
A: l'area trasversale della conduttura e la velocità del liquido che scorre in essa sono direttamente proporzionali.
B: l'area trasversale della conduttura e la velocità del liquido che scorre in essa sono inversamente proporzionali.
C: l'area trasversale della conduttura e la velocità del liquido che scorre in essa sono indipendenti.
D: se l'area trasversale della conduttura aumenta allora la velocità del liquido che scorre in essa aumenta.
E: l'area trasversale della conduttura e la pressione del liquido che scorre in essa sono inversamente proporzionali.
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Una sfera di densità d cade in un fluido di densità d0 con un coefficiente di viscosità η. In quali casi dobbiamo tenere conto anche della spinta di Archimede che agisce verso l'alto sulla sfera in caduta?
A: Quando la densità della sfera è molto maggiore di quella del fluido.
B: Mai.
C: Sempre.
D: Quando la densità della sfera e quella del fluido sono confrontabili.
E: Quando il coefficiente di viscosità è molto elevato.
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Un oggetto immerso in un liquido risale in superficie se:
A: la sua densità è maggiore di quello del liquido.
B: la sua densità è uguale a quella del liquido.
C: la spinta di Archimede è maggiore del suo peso.
D: la spinta di Archimede è minore del suo peso.
E: il suo volume immerso è maggiore del suo volume emerso.
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È possibile osservare che il getto di acqua che fuoriesce da un rubinetto si assottiglia man mano che l'acqua scende, mentre la velocità dell'acqua aumenta. Questo fenomeno è una conseguenza
A: dell'equazione di continuità.
B: della legge di Stevino.
C: della legge di Pascal.
D: della legge di Archimede.
E: della legge di Poiseuille.
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Un rubinetto ha una portata di 1,0×10-4 m3/s. Quanto tempo impiega per riempire una bottiglia da 0,5 dm3?
A: 5 s
B: 0,5 s
C: 5000 s
D: 50 s
E: 500 s
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Fisica

Il moto di un fluido obbedisce all'equazione di Bernoulli se
A: il fluido è incomprimibile, la corrente è stazionaria e la velocità del fluido è la stessa in tutti i punti di qualunque sezione trasversale.
B: il fluido è incomprimibile e la corrente è stazionaria.
C: il fluido è incomprimibile e la velocità del fluido è la stessa in tutti i punti di qualunque sezione trasversale.
D: la corrente è stazionaria e la velocità del fluido è la stessa in tutti i punti di qualunque sezione trasversale.
E: la velocità del fluido è la stessa in tutti i punti di qualunque sezione trasversale.
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Consideriamo un recipiente aperto contenente un liquido: se la pressione esterna subisce una variazione Δp, all'interno del liquido
A: non si osserva alcuna variazione.
B: tutti i punti del liquido subiscono la stessa variazione di pressione Δp.
C: si osserva un debole aumento di pressione, minore della variazione esterna Δp.
D: si osserva un aumento di pressione, maggiore della variazione esterna Δp.
E: si osserva un debole aumento di pressione in corrispondenza della superficie di fluido a contatto con l'atmosfera
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Fisica

Quando un aereo che vola in direzione orizzontale e l'aria sono in moto relativo
A: la pressione al di sotto delle ali è maggiore di quella che agisce sopra.
B: la pressione al di sotto delle ali è minore di quella che agisce sopra.
C: la pressione al di sotto delle ali è uguale a quella che agisce sopra.
D: il peso non è equilibrato dalla portanza.
E: la portanza è nulla.
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Un corpo omogeneo di volume V e densità d viene immerso in un fluido di densità d0. All'equilibrio, il volume immerso del corpo è V0. La condizione di galleggiamento può essere espressa tramite la relazione
A: V/V0 = d/d0
B: V/V0 = d0/d
C: VV0 = dd0
D: Vd0 = V0d
E: V = dd0/V0
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Nel Sistema Internazionale il coefficiente di viscosità si misura in
A: Pa⋅s
B: Pa/s
C: N⋅s
D: Pa
E: N/s
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La resistenza al moto dovuta alla forza d'attrito viscoso tra l'aria e un'automobile dipende
A: dalla velocità dell'automobile e dalla viscosità dell'aria, ma è indipendente da forma e dimensioni della carrozzeria.
B: solo dalla viscosità dell'aria.
C: dalla velocità dell'automobile, dalla viscosità dell'aria e da forma e dimensioni della carrozzeria.
D: solo dalla velocità dell'automobile.
E: solo dalla forma e dalle dimensioni dell'automobile.
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Se la superficie sulla quale agisce una data forza perpendicolare raddoppia, cosa accade alla pressione?
A: Diventa un quarto.
B: Diventa il doppio.
C: Diventa il quadruplo.
D: Diventa la metà.
E: Non varia.
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Per quale ragione una pallina da tennis che cade dal quarto piano di un palazzo non riceve una spinta dal basso verso l'alto che le impedisce di arrivare a terra?
A: Perché la legge di Archimede vale solo nei liquidi.
B: La pallina subisce una spinta di Archimede verso l'alto, ma la sua forza-peso è maggiore.
C: Perché l'attrito dell'aria la annulla.
D: Perché la pressione atmosferica la annulla.
E: Perché la spinta di Archimede spinge la pallina anche verso il basso.
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La legge di Pascal afferma che la pressione esercitata su una superficie qualsiasi di un liquido si trasmette:
A: su ogni altra superficie a contatto con il liquido, aumentando il suo valore.
B: solo sulle superfici perpendicolari a contatto con il liquido.
C: su ogni altra superficie a contatto con il liquido, con lo stesso valore.
D: solo sulle superfici parallele a contatto con il liquido.
E: solo sulla superficie inferiore del contenitore del fluido.
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Il valore della pressione atmosferica al livello del mare vale all'incirca:
A: 101 mbar.
B: 101 bar.
C: 101 Pa.
D: 101 kPa.
E: 1 Mpa.
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L'unità di misura della pressione nel Sistema Internazionale è
A: il pascal.
B: il newton.
C: il joule.
D: il watt.
E: il bar.
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Secondo la legge di Stevino, la pressione a una certa profondità h in un liquido di densità d è data dall'espressione:
A: gd / h
B: dgh
C: hg / d
D: dh / g
E: d / gh
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Fisica

La spinta di Archimede su un oggetto immerso in un liquido è proporzionale
A: al volume immerso dell'oggetto.
B: al volume emergente dell'oggetto.
C: al volume del liquido in cui il corpo è immerso.
D: all'intero volume dell'oggetto.
E: alla densità dell'oggetto.
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Se nel dispositivo del disegno si esercita sulla faccia A una certa pressione, quale sarà il valore della pressione sulla faccia B?
A: Un terzo.
B: Doppio.
C: La metà.
D: Uguale.
E: I dati non sono sufficienti per rispondere.
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In un contenitore alto 60 cm pieno di liquido viene praticato un foro nel fondo. A quale velocità esce inizialmente il fluido dal foro?
A: impossibile rispondere senza conoscere la massa del fluido
B: 2,4 m/s
C: 3,4 m/s
D: 5,9 m/s
E: 11,8 m/s
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A quale profondità un liquido di densità 1300 kg/m3 genera una pressione idrostatica di 8000 Pa?
A: 6,3 cm
B: 61,5 cm
C: 65 cm
D: 67 cm
E: 80 cm
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Torricelli bilanciò la pressione atmosferica con una colonna di mercurio (dm = 13,5 g/cm3) alta 760 mm. Quanto avrebbe dovuto essere alta la colonna se avesse usato l'acqua (da = 1 g/cm3) al posto del mercurio?
A: 56 mm
B: 56 cm
C: 10,2 cm
D: 135 cm
E: 10,2 m
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La pressione p dovuta a una forza di modulo 15 N applicata a una superficie di area 30 cm2 perpendicolare alla forza vale:
A: 0,5 Pa
B: 2 Pa
C: 45 Pa
D: 50 Pa
E: 450 Pa
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Un fluido ideale con una portata di 2 m3/s ha una velocità di 8 m/s; quindi, la sezione attraversata dal fluido ha un'area di:
A: 6 cm2
B: 0,25 m2
C: 0,6 m2
D: 10 m2
E: 16 m2
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Un'automobile di massa 1800 kg è appoggiata su una base di area 6 m2 di un torchio idraulico. Quale forza devi esercitare sull'altra base del torchio, di area 0,3 m2, per mantenere l'auto in equilibrio?
A: 6000 N
B: 880 N
C: 300 N
D: 90 N
E: 27 N
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Un corpo di volume 6 L galleggia completamente immerso in acqua. Qual è la sua massa?
A: 0,6 kg
B: 60 g
C: è impossibile rispondere senza conoscere la forma del corpo.
D: 6 kg
E: 60 kg
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Un corpo di densità 900 kg/m3 occupa un volume di 25 dm3. Che massa ha?
A: 0,225 kg
B: 0,36 kg
C: 22,5 kg
D: 27 kg
E: 36 kg
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Un fluido ha una portata di 54 m3/s. Per ridurla di 8 volte, di quanto deve aumentare il diametro del condotto in cui scorre?
A: 0,125 volte
B: 0,35 volte
C: 2,8 volte
D: 8 volte
E: 8,13 volte
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La pressione atmosferica a livello del mare vale circa 100 kPa. Supponendo che la colonna d'aria al di sopra del mare sia alta 10 km, quanto vale la pressione atmosferica sull'Everest (h = 8800 m)?
A: 0,012 MPa
B: 0,044 MPa
C: 0,05 MPa
D: 0,088 MPa
E: 0,12 MPa
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Un corpo galleggia in un liquido. Che cosa succede al volume della parte immersa se il corpo viene portato sulla Luna?
A: Diminuisce perché sulla Luna la forza peso sul corpo è minore.
B: Non cambia perché non dipende dall'accelerazione di gravità.
C: Aumenta perché la forza peso sul liquido diminuisce.
D: Non cambia perché le variazioni di densità del liquido e del corpo si compensano.
E: Non è possibile rispondere senza conoscere il volume del corpo.
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Un corpo si muove in un fluido in regime di moto turbolento. Se la velocità del corpo triplica, di quanto varia la forza di attrito viscoso tra il corpo e il fluido?
A: 1/3
B: 0,57
C: 1,73
D: 3
E: 9
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La portata di un fluido reale in regime di moto laminare all'interno di un condotto è pari a 22 m3/s. Se il raggio del condotto aumenta del 20%, quando diventa la portata?
A: 4,4 m3/s
B: 11 m3/s
C: 26,4 m3/s
D: 45,6 m3/s
E: 110 m3/s
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Che differenza di velocità limite c'è fra due corpi sferici immersi in un fluido viscoso in regime di moto laminare se il secondo corpo ha un diametro doppio del primo?
A: Il primo corpo ha velocità doppia rispetto al secondo.
B: Il primo corpo ha velocità quadrupla rispetto al secondo.
C: I due corpi hanno la stessa velocità.
D: Il secondo corpo ha velocità doppia rispetto al primo.
E: Il secondo corpo ha velocità quadrupla rispetto al primo.
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In un condotto orizzontale, un fluido con pressione 800 Pa e densità 1500 kg/m3 ha una velocità di 5 m/s. Se la velocità del fluido dimezza, quale valore assume la pressione del fluido nel condotto?
A: 400 Pa
B: 1600 Pa
C: 2300 Pa
D: 6500 Pa
E: 14800 Pa
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Se la velocità di un corpo sferico che si muove all'interno di un fluido viscoso aumenta di 1,5 volte, che relazione c'è tra l'aumento della forza di attrito viscoso che agisce su di esso in regime di moto laminare e in regime di moto turbolento?
A: La variazione della forza di attrito è uguale.
B: Nel moto laminare la forza di attrito aumenta di 1,2 volte di più che nel moto turbolento.
C: Nel moto turbolento la forza di attrito aumenta 1,5 volte di più che nel moto laminare.
D: Nel moto turbolento la forza di attrito aumenta 2,25 volte di più che nel moto laminare.
E: Nel moto turbolento la forza di attrito aumenta 2,5 volte di più che nel moto laminare.
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