Cinematica: Studia il moto dei corpi senza indagarne le cause, descrivendolo con grandezze come posizione, velocità e accelerazione. Vengono trattati il moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato, il moto curvilineo, circolare (con accelerazione centripeta), parabolico e il moto relativo.
Dinamica: Analizza le cause del moto attraverso le forze e le tre leggi di Newton (inerzia, F=ma, azione-reazione). Approfondisce forze di contatto (attrito, normale, tensione) e a distanza (gravitazionale), il diagramma delle forze, il centro di massa e le forze apparenti nei sistemi non inerziali.
Lavoro ed Energia: Il lavoro misura l'effetto di una forza sullo spostamento. L'energia è la capacità di compiere lavoro e si manifesta in forme come cinetica (moto) e potenziale (posizione in campi di forze conservative). Vengono esaminati il teorema dell'energia cinetica e i principi di conservazione dell'energia meccanica e totale. La potenza descrive la rapidità con cui si compie lavoro.
Statica e Dinamica dei Fluidi: I fluidi sono sistemi che si deformano continuamente. La statica dei fluidi in equilibrio include concetti di pressione e principi di Stevino, Pascal e Archimede. La dinamica dei fluidi in movimento distingue tra fluidi ideali e reali (con viscosità), introducendo concetti come portata, principio di continuità e equazione di Bernoulli. Sono descritti il moto laminare e turbolento, e la legge di Poiseuille.
Elettrostatica: Si occupa delle interazioni tra cariche elettriche in quiete, definendo carica elettrica (quantizzata e conservata), processi di elettrizzazione (strofinio, contatto, induzione) e la legge di Coulomb. Introduce il campo elettrico (linee di campo, flusso, legge di Gauss) e il potenziale elettrico, oltre a conduttori, isolanti, dielettrici e il condensatore.
Corrente Elettrica, Leggi di Ohm, Circuiti Elettrici, Campo Magnetico e Induzione: La corrente elettrica è il moto ordinato delle cariche. Le leggi di Ohm descrivono la relazione tra corrente, tensione e resistenza (inclusa la resistività e l'effetto Joule). I circuiti sono analizzati tramite le leggi di Kirchhoff. Il campo magnetico descrive l'interazione tra correnti e magneti. L'induzione elettromagnetica (leggi di Faraday e Lenz) spiega come le variazioni di flusso magnetico generino corrente, fondamentale per generatori e trasformatori.
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