MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO



  1. Un aereo che procede a 250 km/h inizia la frenata nell'atterraggio e dopo 400 m la velocità si è ridotta a 100 km/h. Determina l'accelerazione media. (-5 m/s²)
G
  1. Un'automobilista che procede a 108 km/h vede un'ostacolo e dopo 0.5 s (tempo di reazione) inizia la frenata fino a fermarsi. Se la decelerazione è di 3 m/s² determina l'intervallo di tempo dal momento in cui vede l'ostacolo al momento in cui l'auto si ferma. ( 10.5 s)
G
  1. In un lungo viale rettilineo nell’istante in cui un semaforo diventa verde un’automobile parte da ferma con un’accelerazione costante a = 2 m/s². Nello stesso istante un camion, che viaggia con una velocità costante vC = 10 m/s affianca e sorpassa l’auto.
    1. determinare dopo quanto tempo e a che distanza dal semaforo l’automobile raggiunge il camion. (10 s, 100 m)
    2. Determinare la velocita dell’auto nell’istante del sorpasso. (20 m/s)
G
  1. Un jumbo jet per poter decollare deve raggiungere sulla pista di decollo una velocità di 360 Km/h. Se la pista è lunga 1.8 Km, supponendo una accelerazione costante, qual è la minima accelerazione necessaria se parte da fermo? (2.78 m/s²)
G
  1. Il corpo A si muove con velocità iniziale v0 = 20 m e accelerazione a = 0.5 m/s² . Dopo quanto tempo avrà acquistato velocità doppia e tripla, rispettivamente, della sua velocità iniziale? ( 40 s; 80 s)
G
  1. Un ciclista vuole diminuire la sua velocità di 5 m/s in un intervallo di tempo di 3 secondi. Che accelerazione deve imprimere alla bicicletta? Sapendo che la velocità iniziale è v0 = 10 m/s, quanto spazio percorre nel frattempo ? (-1.7 m/s²; 22.5 m)
G
  1. Quanto tempo impiega un ciclista a percorrere 100 m se parte con una velocità iniziale di 10 m/s e con una accelerazione a = 2 m/s2 ?(6.18 s)
G
  1. Un motociclista sta procedendo ad una velocità costante di 80 km/h quando vede un ostacolo sulla strada a 50 m. I freni della motocicletta gli consentono di sviluppare una accelerazione a = - 6 m/s2 . Riuscirà ad evitare l’ostacolo ? (Si)
G
  1. Quando il semaforo diventa verde, un’automobile parte con accelerazione a = 3 m/s2, mentre una seconda auto che sopraggiunge in quel momento continua la sua corsa con velocità costante v = 72 Km/h. Dopo quanto tempo la prima auto affiancherà nuovamente la seconda? (13.33 s)
G
  1. Un corpo, partendo dalla quiete, si muove per 5 s con un’accelerazione a. Quindi, cessata l’accelerazione, percorre 450 m in 18 s con un moto uniforme. Trovare l’accelerazione . (5 m/s²)
G
  1. Un uomo di 70.0 kg salta da una finestra nella rete dei vigili del fuoco tesa a 11.0 m più in basso. Calcolare la velocità dell’uomo quando tocca la rete. La rete, cedendo di 1.5 metri, riesce ad arrestare l’uomo. Calcolare la decelerazione dell’ uomo durante la fase di arresto (14.7 m/s; 71.87 m/s²)
G
  1. Un corpo si muove di moto uniformemente accelerato, con velocità iniziale v0= 7 m/s e accelerazione a= 3m/s2, per 12 s; poi prosegue di moto uniforme, con la velocità acquistata, per altri 10 s. Calcolare la velocità media neltratto percorso con moto accelerato e nell’intero percorso. (25 m/s; 33.2 m/s)
G
  1. Carlo percorre 6 km a 80 km/h e i successivi 6 km a 120 km/h. Qual è la sua velocità media? (96 km/h)
G
  1. Dal grafico spazio-tempo di figura determina :(a) la velocità iniziale; (b) l’accelerazione; (c) l’equazione del moto; (d) il grafico velocità-tempo
G
  1. Dal grafico spazio-tempo di figura determina :(a) la velocità iniziale; (b) l’accelerazione; (c) l’equazione del moto; (d) il grafico velocità-tempo
G
  1. Dal grafico spazio-tempo di figura determina :(a) la velocità iniziale; (b) l’accelerazione; (c) l’equazione del moto; (d) il grafico velocità-tempo
G
  1. Dal grafico spazio-tempo di figura determina :(a) la velocità iniziale; (b) l’accelerazione; (c) l’equazione del moto; (d) il grafico velocità-tempo
G
  1. Dal grafico velocità-tempo di figura determina :(a) il grafico spazio-tempo (spazio iniziale uguale a zero) (b) Lo spazio percorso dopop 2.5 s (c) la velocità media (d) l’accelerazione a t= 0.5 s
G
  1. Dal grafico velocità-tempo di figura determina : (a) il grafico spazio-tempo (spazio iniziale uguale a zero) (b) Lo spazio percorso dopop 2.5 s (c) la velocità media (d) l’accelerazione a t= 1 s
G
  1. Dal grafico velocità-tempo di figura determina : (a) il grafico spazio-tempo (spazio iniziale uguale a zero) (b) Lo spazio percorso dopop 2.5 s (c) la velocità media (d) l’accelerazione a t= 2 s
G
  1. Dal grafico velocità-tempo di figura determina : (a) il grafico spazio-tempo (spazio iniziale uguale a zero) (b) Lo spazio percorso dopop 2.5 s (c) la velocità media (d) l’accelerazione a t= 2 s
G
  1. Un sasso è lanciato verso il basso con una velocità iniziale di 2 m/s. Calcola: (a) lo spazio percorso dopo 2 s; (b) la velocità dopo 2 s; (c) la velocità quando ha percorso in caduta 10 m
G
  1. Un’auto frena bruscamente fino a fermarsi. La scia di frenata è lunga 7 m e la frenata è durata 2 s. Determina: (a) la velocità iniziale; (b) la decelerazione in frenata (c) lo spazio percorso quando la velocità diventa la metà della velocità iniziale.
G
  1. In un pianeta un sasso è lanciato verso l’alto e raggiunge l’altezza di 10 m in 5 s. Determina: (a) la velocità inziale; (b) l’accelerazione di gravità del pianeta; (c) la velocità dopo i primi 5 metri
G
  1. Un ghepardo può raggiungere 110 km/h. Se un ghepardo insegue una gazella che va a 80 km/h e la raggiunge alla massima sua velocità dopo 20 s di inseguimento, determina:: (a) lo spazio percorso dalla gazzella in 20 s; (b) la velocità iniziale del ghepardo (c) l’accelerazione del ghepardo
G
  1. Una mongolfiera sale verso l’alto e lascia cadere una zavorra che arriva a terra dopo 5 s da un’altezza di 100 m. Determina: (a) la velocità della mongolfiera (b) la velocità con cui arriva a terra la zavorra (c) la quota della mongolfiera quando la zavorra tocca terra
G
  1. Un’auto da corsa accelera alla partenza e raggiunge 200 km/h in 5 s. Determina. (a) L’accelerazione media dell’auto; (b) lo spazio percorso nella fase di accelerazione; (c) la velocità raggiunta dopo il primo secondo
G
  1. Un’auto da corsa accelera alla partenza e raggiunge 200 km/h in 50 m. Determina. (a) L’accelerazione media dell’auto; (b) la durata della fase di accelerazione; (c) la velocità raggiunda dopo il primo secondo
G
  1. Lanci un’oggetto verso il basso e dopo 1 s l’oggetto ha una velocità triplicata. Determina: (a) la velocità iniziale; (b) lo spazio percorso dopo 1 s (c) il tempo necessario per percorrere 1 m
G
h n