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      <title>COSMOLOGIA DA TASCA by caterina</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-02-16 14:32:19 UTC</pubDate>
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         <title>ORIGINE DELL&#39;UNIVERSO</title>
         <author>caterina_vallotto18</author>
         <link>https://padlet.com/caterina_vallotto18/7i4vnq8k08k7/wish/232340269</link>
         <description><![CDATA[<div>L'Universo  ebbe inizio 15 miliardi di anni fa da una violenta esplosione chiamata Big Bang. </div><div>Questa esplosione di dimensioni inimmaginabili ha determinato il formarsi di una nebbia luminosissima che, iniziando a spandersi lentamente, ha dato origine all'universo.</div><div>Questa nebbia era composta da gas e polveri e per altri milioni di anni queste polveri e questi gas si sono allargati nello spazio, fino a concentrarsi in un grande disco che ha iniziato a girare su se stesso.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-16 14:33:21 UTC</pubDate>
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         <title>DESTINO DELL&#39;UNIVERSO</title>
         <author>caterina_vallotto18</author>
         <link>https://padlet.com/caterina_vallotto18/7i4vnq8k08k7/wish/232346244</link>
         <description><![CDATA[<div>Dipende da 2 forse: <br>1. Forza di espansione (tende ad aumentare  il volume) <br>2. Forza di attrazione gravitazionale (tende ad avvicinare la materia)<br>Ci sono 3 ipotesi:<br>1. Aperto: vince la forza di espansione<br>2. Piatto: non vince ne una ne l'altra<br>3. Chiuso: vince la forza gravitazionale </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-16 14:43:43 UTC</pubDate>
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         <title>ONDE ELETTROMAGNETICHE </title>
         <author>caterina_vallotto18</author>
         <link>https://padlet.com/caterina_vallotto18/7i4vnq8k08k7/wish/232367296</link>
         <description><![CDATA[<div>  L'onda elettromagnetica è caratterizzata da due grandezze: • frequenza (f) che si misura in hertz (Hz) ed esprime il numero di oscillazioni compiute in un secondo; • lunghezza d'onda (λ) che corrisponde alla distanza fra una cresta dell'onda e la successiva. Ogni onda elettromagnetica ha inoltre una velocità (v) di propagazione che dipende non solo dalla frequenza e dalla lunghezza d'onda (secondo la relazione v= f x λ ), ma anche dal mezzo in cui si diffonde. </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-16 15:21:45 UTC</pubDate>
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         <title>OCCHIALI A DIFFRAZIONE </title>
         <author>caterina_vallotto18</author>
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         <description><![CDATA[<pre>Sono degli occhiali costituiti da due reticoli che scompongono la luce bianca e ci fanno percepire lo SPETTRO del VISIBILE. </pre>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-16 15:34:25 UTC</pubDate>
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         <title>RED SHIFT </title>
         <author>caterina_vallotto18</author>
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         <description><![CDATA[<div> La luce di una stella che si avvicina a noi ha una frequenza più elevata e si osserva quindi uno spostamento verso il violetto dello spettro luminoso (<em>blue shift</em>); la luce di una stella in allontanamento ha una frequenza minore e a essa corrisponde uno spostamento verso il rosso dello spettro (<em>red shift</em>).</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-16 15:58:52 UTC</pubDate>
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         <title>ESPERIMENTO 1</title>
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         <description><![CDATA[<div>Il primo esperimento consisteva nel indossare degli occhiali con due reticoli che ci permettevano di vedere la luce bianca, costituita da diverse onde elettromagnetiche, che gli occhiali separavano sulla base della loro diversa lunghezza d’onda separando l’onda in colori diversi (quelli dell’arcobaleno)</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-20 14:56:49 UTC</pubDate>
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         <title>ESPERIMENTO 2</title>
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         <description><![CDATA[<div>Nel secondo esperimento abbiamo dovuto prendere un telo nero e posizionare delle biglie di diverse dimensioni all’interno di questo.<br>Le biglie venivano prese in considerazione come dei pianeti. E lo scopo dell’esperimento era mostrare che senza la forza di gravità i pianeti si avvicinerebbero di gran lunga al sole.<br>Nella prova abbiamo notato come le biglie modificavano la forma del telo, incurvandolo con il loro peso, perciò anche nello spazio dove si trovano i corpi c’è questa curvatura che diminuisce sempre di più man mano che ci allontaniamo da un corpo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-20 15:11:17 UTC</pubDate>
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         <title>ESPERIMENTO 3</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Il terzo esperimento consisteva nel disegnare su un palloncino un’onda con un pennarello. <br>Gonfiandolo si poteva vedere come l’onda si espandeva sempre di più, proprio come succede anche nell’Universo, nel quale le radiazioni aumentano la loro lunghezza d’onda se l’universo si espande, come dimostra il palloncino.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-20 15:28:56 UTC</pubDate>
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         <title>ESPERIMENTO 4</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><em>L’ultimo esperimento che abbiamo fatto si basava sulla teoria del Red Shift.<br>Abbiamo calcolato la velocità di espansione di una galassia dal nostro pianeta, tramite una scatola con al suo interno un righello graduato e colorato che comprendeva i colori dal rosso al viola. Più i pianeti si avvicinavano al rosso più, il pianeta era lontano.<br>Raccolti i dati necessari abbiamo calcolato la distanza media.</em></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-20 15:42:02 UTC</pubDate>
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         <title>LAVORO SVOLTO DA:</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Carlesso Elena, Vallotto Caterina e Sgarbossa Melissa: parte teorica<br>Botnaru Ana: 1-3 esperimenti, correzione padlet in generale e riscrizione <br>Ilina Elisa: 1-2 esperimenti, correzione padlet in generale <br>Longo Chiara: 4 esperimento <br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-02-20 16:13:30 UTC</pubDate>
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