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      <title>Relazione di fisica (Francesca De Filippo I C) by Stefano Nicastro</title>
      <link>https://padlet.com/stenic1967/g8ooohqdcro4</link>
      <description>relazione sull&#39;esperimento sui vasi comunicanti, spinta di Archimede, legge di Stevino e principio di Pascal</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-05-22 15:45:35 UTC</pubDate>
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         <title>LA PRESSIONE</title>
         <author>stenic1967</author>
         <link>https://padlet.com/stenic1967/g8ooohqdcro4/wish/262743073</link>
         <description><![CDATA[<div>La pressione è i rapporto tra la forza peso perpendicolare e l'area della superficie stessa, inoltre è indispensabile per l'equilibrio di un corpo. Ad esempio uno sciatore non affonda nella neve se indossa gli sci, mentre se indossa gli scarponi, sprofonderà. Ciò è dovuto al fatto che, nel primo caso, gli sci ricoprono una superficie maggiore. La pressione si misura in pascal (Pa) ed equivale al rapporto tra 1 N e 1 metro quadro.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-22 15:49:56 UTC</pubDate>
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         <title>LA LEGGE DI STEVINO</title>
         <author>stenic1967</author>
         <link>https://padlet.com/stenic1967/g8ooohqdcro4/wish/262746356</link>
         <description><![CDATA[<div>La legge di Stevino afferma che la pressione idrostatica , ovvero la pressione esercitata da un liquido in equilibrio, cresce con l'altezza del fluido, ciò vuol dire che la pressione è direttamente proporzionale all'altezza e alla sua densità. Però per un corpo immerso non c'è solo da considerare la pressione dell'acqua, ma potrebbe esserci anche la pressione atmosferica che si somma a quella esercitata dall'acqua.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-22 15:58:34 UTC</pubDate>
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         <title>I VASI COMUNICANTI</title>
         <author>stenic1967</author>
         <link>https://padlet.com/stenic1967/g8ooohqdcro4/wish/262749364</link>
         <description><![CDATA[<div>A proposito della legge di Stevino abbiamo svolto un esperimento sui vasi comunicanti.<br><strong><em><mark>materiale</mark></em></strong><strong><em><mark><del> </del></mark></em></strong><strong><em><mark>utilizzato:<br></mark></em></strong><strong>-</strong>vasi comunicanti di forma differente<br>-acqua <br><strong><em><mark>procedimento:<br></mark></em></strong>abbiamo versato dell'acqua nei vasi comunicanti e li abbiamo riempiti per metà della loro altezza, arrivando alla conclusione che, nonostante le forme differenti dei vasi, il liquido raggiungeva lo stesso livello in tutti i vasi, anche aggiungendo altra acqua.<br><strong><em><mark>conclusione:<br></mark></em></strong>siamo giunti alla conclusione che, nonostante le forme diverse, l'altezza raggiunta dal liquido è sempre la stessa in tutti i vasi. Infatti, ciò non è influenzato dalla forma dei vasi, bensì dalla pressione esercitata, ovvero quella atmosferica, che è sempre la stessa in tutti i vasi. Tant'è vero che, se tappassimo un foro, la pressione nel vaso tappato sarebbe minore e, di conseguenza, l'altezza non sarebbe uguale in tutti i vasi.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-22 16:07:16 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>stenic1967</author>
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         <description><![CDATA[
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         <pubDate>2018-05-22 16:19:55 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>stenic1967</author>
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         <pubDate>2018-05-22 16:20:06 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>stenic1967</author>
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         <pubDate>2018-05-22 19:00:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>stenic1967</author>
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         <pubDate>2018-05-22 19:00:52 UTC</pubDate>
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         <title>IL PRINCIPIO DI PASCAL</title>
         <author>stenic1967</author>
         <link>https://padlet.com/stenic1967/g8ooohqdcro4/wish/262816099</link>
         <description><![CDATA[<div>Il principio di Pascal afferma che un liquido incomprimibile, come l'acqua, si trasmetterà in tutte le direzioni verso ogni superficie a contatto con il liquido, senza variare. Ad esempio, se schiacciamo una bottiglia forata contenente acqua, essa uscirà dal foro, senza subire alcuna variazione.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-22 19:01:06 UTC</pubDate>
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         <title>LA PRINCIPIO DI ARCHIMEDE</title>
         <author>stenic1967</author>
         <link>https://padlet.com/stenic1967/g8ooohqdcro4/wish/262827097</link>
         <description><![CDATA[<div>Il principio di Archimede afferma che i corpi galleggianti, ovvero i corpi con un peso minore la spinta dell'acqua, vengono portati verso l'alto grazie alla spinta idrostatica o spinta di Archimede. </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-22 19:34:43 UTC</pubDate>
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         <title>ESPERIMENTO SULLA SPINTA DI ARCHIMEDE</title>
         <author>stenic1967</author>
         <link>https://padlet.com/stenic1967/g8ooohqdcro4/wish/262831953</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>materiale utilizzato:</mark></em></strong><em><mark><br></mark></em>-bicchiere cilindrico<br>-moschetto<br>-base a treppiede<br>-asta con estremità a gancio<br>-asta metallica<br>-bicchiere cilindrico<br>-dinamometro<br>-cilindro per Archimede<br><strong><em><mark>procedimento:</mark></em></strong><strong><br></strong>abbiamo osservato 5 casi per vedere cosa comporta l'influenza della spinta idrostatica su un corpo.<br>1) Per prima cosa abbiamo appeso il dinamometro all'asta e ad esso abbiamo agganciato il cilindro, ottenendo P1= 1,20 N<br>2) In seguito abbiamo completamente immerso il cilindro nel bicchiere con l'acqua osservando che P2=  0,25 N. Nonostante il peso del cilindro fosse lo stesso, in questo caso c'è da considerare la spinta di Archimede<br>3) Abbiamo appeso al dinamometro il cilindro cavo e il cilindro di metallo concludendo che P3= 1,60 N <br>4)Abbiamo ripetuto un'operazione simile alla precedente, immergendo solo il cilindro nell'acqua, quindi P4=  0,6 N<br>5) Infine abbiamo aggiunto al cilindro cavo l'acqua, per riempirlo fino all'orlo, poi abbiamo immerso il cilindro di metallo nell'acqua. P5= 1,60 N.<br><strong><em><mark>conclusioni:<br></mark></em></strong> P3= P5 perchè la spinta di Archimede è uguale al peso del volume del liquido nel cilindro cavo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-22 19:56:08 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>stenic1967</author>
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         <pubDate>2018-05-22 20:02:33 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2018-05-23 10:35:38 UTC</pubDate>
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