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Fisica tecnica

Grandezze e unità di misura

Grandezza fisica è osservabile e quantificabile ed è definita dalle operazioni di misura.

  1. Scelta delle grandezze fondamentali.
  2. Scelta delle rispettive unità di misura.
  3. Costruzione di campioni delle unità di misura.

G = n * Ug, G grandezza, n misura, Ug unità di misura con n ∈ IR.

Sistema internazionale (SI)

L, M, t, I, T, L, Mb, I [m, kg, s, A, K, mol, cd]

Angolo piano (θ=rad): AB/R 2π rad

Angolo solido (θ=sr): S/R2 4π sr

Nota sistemi di misura alternativi

  • CGS, LMT [cm, g, s]
  • TEC mks, f costitutive M [kgf]

Analisi dimensionale

Rappresentazione delle grandezze derivate attraverso le combinazioni delle grandezze fondamentali.

Frequenza: Hz = 1/λ; Hertz

Forza: N = kg * m/s2; Newton

Energia (lavoro): J; Joule = N * m

Pressione: Ps = N/m2

  • 1 bar = 105 Pa
  • 1 atm = 101325 Pa
  • 1 torr = 1 atm

Potenza: W = J/s; Watt

  • 1 KW = 3.6 * 106 J
  • 1 Kcal = 4.186 103 J
  • 1 tep = 41.186 * 106

Termodinamica aspetti generali

Studio gli effetti macroscopici delle coordinate termiche dipendenti dello stato interno del sistema ed ottenuto attraverso processi di misura effettuati nel tempo e nello spazio.

Sistema semplice

  • Omogeneo, macroscopicamente senza dipendenze dallo spazio
  • Isotropi per cui le proprietà non dipendono dalla direzione

Sistema composito

È unione di sistemi semplici disgiunti → sottosistemi.

Grandezze estensive

(U, V, Nb): in un sistema composto, sono quelle proprietà che valgono per l'intero sistema, valori per singoli sottosistemi.

Fisica tecnica

Grandezze e unità di misura

Grandezza fisica è osservabile e quantificabile, ed è definita delle operazioni di misura:

  1. Scelta delle grandezze fondamentali
  2. Scelta delle rispettive unità di misura
  3. Costruzione di campioni delle unità di misura

Precisa, riproducibili, accessibile, invariabile nel tempo.

G = nu.g

Grandezza unità di misura

n misura U.G. con n ∈ R

Sistema internazionale (SI)

L, M, T, I, θ, N, J [m, kg, s, A, K, mol, cd]

Angolo

Piano (Θ rad)

rad = AB/R 2π rad

Solido (Ω sr)

sr = S/R2 4π Sr

Nota sistemi di misura alternativi

  • CGS, L, M, T [cm, g, s]
  • Tecnico e F.sottintese M [Kgp]
  • Chilogrammi peso
  • Forza esercitata da g su 1 kg

Analisi dimensionale

Rappresentazione delle grandezze derivate attraverso le combinazione delle grandezze fondamentali:

Frequenza Hz = 1/s Hertz s−1

Forza N = kg·m/s2 Newton N

Energia J = N·m Lavoro Joule

Pressione Ps = N/m2 Pascal m-2

  • 1 bar = 105 Pa
  • 1 atm = 101 325 Pa
  • 1 torr = 1 atm/760

Potenza W = J/s Watt J s-1

  • 1 KW = 3.6 · 105 J
  • 1 Kcal = 4.186 · 103 J
  • 1 tep = 41.280 · 106 J

Termodinamica aspetti generali

Studio gli effetti macroscopici delle coordinate termiche dipendenti... sistema ed effettuati attraverso processi di misura effettuati nel tempo e nello spazio

Sistema semplice

  • Omogeneo macroscopicamente senza dipendenze dalla posizione
  • Isotropo per cui le proprietà non dipendono dalle orientazione
  • Elettrochimiche e chimicamente inerti
  • Esenti da effetti irreparabili
  • Non sottoposti a campi esterni magnetici e gravitazionali

Sistema composto

È unione di sistemi semplici disgiunti → sottosistemi.

Grandezze estensive

In un sistema composto, sono quelle perimenti con valore uguale alla somma dei valori nei singoli sottosistemi.

Parete restrittiva

Impedisce lo scambio di grandezze

  • Adiabatica/diatermana: non scambia o scambia Q
  • Mobile/fissa: scambia o non scambia W
  • Permeabile/impermeabile scambia o non scambia M/N

Postulato A)

Un sistema termodinamico possiede EN ben definita in ogni stato

Energia interna

Energia meccanica est. + EN

n = const → deltamecc = 0

B) Per sistemi semplici

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