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      <title>Mappa cinematica e dinamica by DELLA VITTORIA FRANCESCO</title>
      <link>https://padlet.com/dellavitt/4xfiol4xphl19uqm</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-12 07:46:01 UTC</pubDate>
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         <title>CINEMATICA: </title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div>studia il movimento senza preoccuparsi delle cause</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 07:46:42 UTC</pubDate>
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         <title>Sistema di riferimento: </title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div>è il punto di vista che scelgo per descrivere il moto; il "laboratorio" nel quale mi metto per fare le mie misure</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 07:47:19 UTC</pubDate>
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         <title>Traiettoria:</title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;la curva percorsa dall'oggetto in movimento</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 07:47:52 UTC</pubDate>
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         <title>Spazio percorso ΔS=Sf-Si:</title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;è la distanza percorsa dall'oggetto dal punto di partenza (posizione iniziale: Si) al punto di arrivo (posizione finale: Sf)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 07:48:18 UTC</pubDate>
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         <title>Intervallo di tempo Δt: </title>
         <author>dellavitt</author>
         <link>https://padlet.com/dellavitt/4xfiol4xphl19uqm/wish/1406200307</link>
         <description><![CDATA[<div>è il tempo impiegato per spostarsi dal punto di partenza al punto di arrivo</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 07:49:07 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>velocità:</title>
         <author>dellavitt</author>
         <link>https://padlet.com/dellavitt/4xfiol4xphl19uqm/wish/1406225310</link>
         <description><![CDATA[<div>velocità=spazio percorso/intervallo di tempo<br>v=ΔS/Δt<br>si misura in m/s ed è una grandezza vettoriale<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 07:58:15 UTC</pubDate>
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         <title>Moto rettilineo uniforme se traiettoria è una retta e la velocità è costante</title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div>v=ΔS/Δt<br>Legge oraria:&nbsp; S=S<sub>0</sub>+V<sub>0</sub>*t<br>grafici S-t (retta inclinata) e v-t (retta orizzontale)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 17:40:41 UTC</pubDate>
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         <title>Moto rettilineo uniformemente accelerato se traiettoria rettilinea e accelerazione costante</title>
         <author>dellavitt</author>
         <link>https://padlet.com/dellavitt/4xfiol4xphl19uqm/wish/1408637289</link>
         <description><![CDATA[<div>a=Δv/Δt<br>Legge oraria: S=S<sub>0</sub>+V<sub>0</sub>*t+1/2*a*t<sup>2<br></sup>grafici S-t (parabola), v-t (retta inclinata) e a-t (retta orizzontale)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 17:41:22 UTC</pubDate>
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         <title>Moto circolare uniforme se traiettoria circolare e velocità costante</title>
         <author>dellavitt</author>
         <link>https://padlet.com/dellavitt/4xfiol4xphl19uqm/wish/1408640917</link>
         <description><![CDATA[<div>Periodo T (tempo necessario per un giro completo), frequenza f=1/T<br>velocità angolare ω=2*π/T si misura in rad/s<br>velocità tangenziale v=2*π*R/T si misura in m/s<br>accelerazione centripeta a<sub>c</sub>=v<sup>2</sup>/R si misura in m/s^2</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 17:41:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Accelerazione:</title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div>accelerazione= variazione di velocità/intervallo di tempo<br>a=Δv/Δt<br>Δv=Vf-Vi (velocità finale-velocità iniziale)<br>si misura in m/s^2 ed è una grandezza vettoriale</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 17:42:40 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>DINAMICA:</title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div>si occupa delle cause del movimento</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 17:58:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Primo principio (o principio di inerzia): se la somma delle forze applicate ad un corpo è nulla la velocità rimane costante e viceversa</title>
         <author>dellavitt</author>
         <link>https://padlet.com/dellavitt/4xfiol4xphl19uqm/wish/1408736020</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 17:59:50 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Secondo principio (o legge di Newton):</title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>F</strong>=m*<strong>a</strong><br><strong>F</strong>=risultante (cioè somma vettoriale) delle forze applicate (N)<br>m= massa (kg)<br><strong>a</strong>= accelerazione (m/s^2)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 18:00:36 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Terzo principio (o principio di azione e reazione)</title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>F</strong><sub>AB</sub>=-<strong>F</strong><sub>BA</sub><br>LA forza che un corpo A esercita su B ha stessa direzione, stesso modulo e verso opposto di quella che B esercita su A</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 18:01:42 UTC</pubDate>
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         <title>Legge di gravitazione universale:</title>
         <author>dellavitt</author>
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         <description><![CDATA[<div>F=G*m*M/R<sup>2<br></sup>F= forza di attrazione gravitazionale (N)<br>G=6,67*10<sup>-11 </sup>N*m<sup>2</sup>/kg<sup>2<br></sup>m, M: masse dei due corpi (kg)<br>R: distanza tra i baricentri dei due corpi (m)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 20:13:36 UTC</pubDate>
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