I Problemi della prof

Difficoltà: Alta

problema della prof Capitolo 12 - Termodinamica

Difficoltà: Alta

Problema 12.5.12

Una massa m=150 g di ghiaccio si trova alla temperatura T0=273K in assenza di liquido e di vapore. Ritroviamo dopo un certo tempo il ghiaccio trasformato in vapore secco alla temperatura T1=310K. Calcolare la variazione di entropia. […]

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problema della prof Capitolo 12 - Termodinamica

Difficoltà: Alta

Problema 12.5.13

Un recipiente, fornito di un pistone scorrevole senza attrito e a tenuta perfetta, è riempito completamente di acqua alla temperatura t=45°C. Inizialmente il volume del recipiente è tale da contenere esattamente m=9,85g di acqua, in assenza di vapore. Solleviamo isotermicamente e reversibilmente il pistone. […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

Difficoltà: Alta

Problema 13.5.11

Un elettrone ed un protone vengono accelerati da un campo elettrico E=3,0.104V/m per un tratto di 0,10m; attraversano poi un campo magnetico uniforme di induzione B=1,0Wb/m2, mantenendosi in un piano perpendicolare al campo. […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

Difficoltà: Alta

Problema 13.5.12

Una particella avente una massa m=5,0.10-4Kg porta una carica q=2,5.10-8C. Alla particella viene data una velocità iniziale orizzontale v=6,0.104m/s. […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

Difficoltà: Alta

Problema 13.6.10

Un diodo ad alto vuoto costituito da due piastre piane e parallele, ciascuna di area S=1cm2, è attraversato da una corrente di intensità i=1mA, quando il potenziale anodico sia di 180 V rispetto al potenziale del catodo. […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

Difficoltà: Alta

Problema 13.6.12

Un triodo a vuoto consiste, essenzialmente, dei seguenti elementi. Una superficie piana (il catodo) emette elettroni aventi velocità iniziale trascurabile. Ad una distanza di d=3,0mm dal catodo si trova, disposta parallelamente ad esso, una griglia forata, fatta con filo sottile, posta ad un potenziale Vg=18,0 V superiore a quello del catodo. […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

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Problema 13.6.13

Un cannone elettronico “spara” un fascetto di elettroni fra due placchette deflettrici lunghe l=6,0cm (fig.13.18). La d.d.p. fra il filamento e la placca del cannone è V=2500 V; l’intensità del campo elettrico fra le placchette deflettrici è E=103 V/m. […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

Difficoltà: Alta

Problema 13.6.14

Due larghi piatti metallici sono disposti verticalmente, distanti d=4,0cm l’uno dall’altro e caricati con una d.d.p V=200V. a) Con quale velocità un elettrone deve essere lanciato orizzontalmente dal piatto positivo per giungere al piatto negativo con una velocità di 107m/s? […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

Difficoltà: Alta

Problema 13.6.6

Un campo elettrico uniforme si stabilisce tra due piastre metalliche A e B. Un fascio di elettroni entra in questo campo, come è mostrato in fig.13.15, nel punto equidistante dalle due piastre, con una velocità iniziale acquistata, accelerandolo da fermo sotto una differenza di potenziale di 1000 Volt. […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

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Problema 13.6.9

Un pacchetto di ioni Cs+ con carica singola viene accelerato, partendo da fermo, da un campo elettrico E=3.104V/m agente lungo un tratto s=0,33cm; successivamente gli ioni percorrono 1,0mm in un tempo t=8,7. […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

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Problema 13.8.1

Una particella α con velocità iniziale v=6.104 m/s penetra in un campo magnetico di induzione B=0,15 Wb/m2 perpendicolarmente ad esso. a) Quali sono il modulo e la direzione del campo elettrico che manterrà […]

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problema della prof Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari

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Problema 13.8.2

Un campo elettrico uniforme si stabilisce tra due piastre metalliche A e B e un fascio di elettroni entra in questo campo, come è mostrato in fig.13.21, nel punto equidistante dalle due piastre, con una velocità iniziale acquistata accelerando da fermi sotto una d.d.p. […]

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