La fisica
La fisica è la scienza che studia i fenomeni naturali e ne fornisce un'interpretazione.
Metodo scientifico
- Osservazione sperimentale
- Riconoscimento di elementi caratteristici
- Ipotesi sulla natura
- Costruzione di una teoria: permette di interpretare il fenomeno e di fare previsioni sul risultato
- Verifica sperimentale: conferma o smentisce le previsioni teoriche
Grandezza fisica
Specifica le operazioni da compiere per misurarla.
- Misura diretta: avviene per confronto della grandezza fisica in esame con un'altra scelta come campione
- Misura indiretta: viene derivata dalla misura di grandezze fisiche sfruttando le relazioni esistenti tra le varie grandezze
Sistema internazionale (S.I.)
| Grandezza fondamentale | Unità di misura | Simbolo |
|---|---|---|
| Lunghezza | Metro | m |
| Massa | Chilogrammo | kg |
| Tempo | Secondo | s |
| Corrente elettrica | Ampere | A |
| Temperatura | Kelvin | K |
| Intensità luminosa | Candela | cd |
| Quantità di sostanza | Mole | mol |
Esempi funzionali
Lunghezza: Δx
Tempo: Δt
Derivate
Velocità: Δx / Δt
Un campione di grandezza è una buona unità di misura se:
- È determinabile con la massima precisione
- Deve essere riproducibile
- Non deve variare nel tempo
Sistema internazionale (S.I.) ora usa metro, kilo, secondo, ampere.
Equazioni dimensionali
Ad ogni grandezza si associa una dimensione, che è indipendente dall'unità di misura con la quale viene espressa e si esprime con grandezze, ad esempio:
L = L1T0M0;
S = T1;
A = S/T
Dimensioni: [V] = L1T-1M0 = m/s
La fisica è la scienza che studia i fenomeni naturali e ne fornisce un'interpretazione.
Metodo scientifico
- Osservazione sperimentale
- Riconoscimento di elementi caratteristici
- Ipotesi sulla natura
- Costruzione di una teoria: permette di interpretare il fenomeno e di fare previsioni sul risultato
- Verifica sperimentale: conferma o smentisce le previsioni teoriche
Grandezza fisica
Specifica le operazioni da compiere per misurarla.
- Misura diretta (fondamentale): avviene per confronto della grandezza fisica in esame con un'altra scelta come campione
- Misura indiretta (derivata): viene derivata dalla misura di grandezze fisiche sfruttando le relazioni esistenti tra le varie grandezze
Sistema internazionale (S.I.)
| Grandezza fondamentale | Unità di misura | Simbolo |
|---|---|---|
| Lunghezza | Metro | m |
| Massa | Chilogrammo | kg |
| Tempo | Secondo | s |
| Corrente elettrica | Ampere | A |
| Temperatura | Kelvin | K |
| Intensità luminosa | Candela | cd |
| Quantità di sostanza | Mole | mol |
Esempio fondamentali
Lunghezza = Δx
Tempo = Δt
Derivate
Velocità = Δx/Δt
Un campione di grandezza è una buona unità di misura se:
- È determinabile con la massima precisione
- Deve essere riproducibile
- Non deve variare nel tempo
Sistema internazionale (S.I.) usa metro, kilo, secondo (MKS).
Equazioni dimensionali
Ad ogni grandezza si associa una dimensione, che è indipendente dall'unità di misura con la quale viene espressa e si esprime con lettere, es. [L] = L, [T] = T, [L2] = [L] [L]
[V] = [L]1 [T]-1 = m/s1
Grandezza adimensionali
Rapporto tra grandezze omogenee. Il loro valore è indifferente dal sistema di unità di misura.
Notazione scientifica
Nella notazione scientifica si indica il risultato di una misura tramite le potenze di 10. Un numero viene scritto mettendo la virgola dopo la prima cifra diversa da zero e moltiplicando per un'opportuna potenza del dieci.
- 46,6 kg → 4,66 × 101 kg
- 0,0345 → 3,45 × 10-2
Ordine di grandezza
x = a × 10b
Se 1 ≤ a ≤ 5, l'ordine di grandezza del numero x è b.
Scalari e vettori
Grandezze scalari: vengono definite dal loro valore numerico (tipo temperatura).
Grandezze vettoriali: hanno
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