martedì 31 gennaio 2017

MODELLO ER AMBULATORIO VETERINARIO (MOSCATO,PICARIELLO)


MODELLO ER AMBULATORIO VETERINARIO

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MODELLO ER MANUTENZIONE AUTO(MOSCATO,PICARIELLO)

MODELLO ER MANUTENZIONE AUTO


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MODELLO ER PRODUTTORI VINO (MOSCATO,PICARIELLO)

MODELLO ER PRODUTTORI VINO

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MODELLO ER PRENOTAZIONE PACCHETTO(MOSCATO,PICARIELLO)

MODELLO ER PRENOTAZIONE PACCHETTO


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MODELLO ER REDAZIONE(MOSCATO,PICARIELLO)

MODELLO ER REAZIONE



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MODELLO ER PRENOTAZIONE ALBERGO (MOSCATO , PICARIELLO)

MODELLO ER PRENOTAZIONE CAMERE ALBERGO


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MODELLO ER RIVISTA (MOSCATO,PICARIELLO)

MODELLO ER RIVISTA


MODELLO ER RADIO(MOSCATO,PICARIELLO)

MODELLO ER RADIO



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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Su due lunghi cilindri metallici cavi, concentrici, di raggi rispettivamente a e b, è disposta una carica con densità di carica lineare uniforme λ = 30 nC/m, ma di segno opposto. Se la carica del cilindro interno è positiva, si determini l’energia cinetica, in elettronvolt, posseduta da un elettrone che percorre un’orbita circolare concentrica con i cilindri, nella regione compresa tra essi(a<r<b)

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Un campo magnetico B(t) uniforme, variabile nel tempo secondo la legge
B(t) =B0 exp(-t/τ), è presente in una regione di spazio in cui è posta una spira circolare di raggio r. La spira giace in un piano perpendicolare a B ed è caratterizzata da una resistenza interna R. Quale sarà il valore di R e se al tempo t* l’intensità di corrente indotta vale I? In che verso circola la corrente indotta?

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Una densità di carica volumetrica ρ costante è distribuita su sfera di raggio R1. Una seconda sfera vuota di raggio R2, contenente la prima e con essa concentrica, ha una densità superficiale di carica costante σ.
Il campo elettrico r >R2 è nullo, determinare il valore ρ, il campo all’interno della prima sfera (R1≥ r), e il campo  nello spazio compreso fra le due sfere
(R1≤ r < R2).

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Una carica elettrica, caratterizzata da una densità di carica dipendente dal raggio secondo la legge ρ(r)=a(r-3/4R), è distribuita su una sfera di raggio.
Determinare:i) il campo elettrico E  generato dalla distribuzione di carica;ii)la differenza di potenziale fra il centro della sfera ed un punto all’infinito.

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Un campo magnetico disposto lungo l’asse z positivo ha modulo dato dalla legge B(x)=kx2 . Una spira rettangolare posta sul piano xy ha i lati a, noto, e b incognito. Questa si muove lungo x con velocità costate v.
Quale sarà il valore di b affinchè la forza elettromotrice e indotta nella spira valga f quando il primo estremo della spira si trova in x’ e il secondo in x’-b?

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Due correnti i1 e i2; scorrono con versi opposti su due cilindri co-assiali di raggi rispettivamente R1 e R2; e lunghezza indefinita. Determinare il modulo del campo magnetico a distanza r1<R1 e r2>R2 dall’asse dei cilindri.

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Un protone, massa m e carica q, si muove in un campo d’induzione magnetica costante di modulo B.
I)              Se la velocità iniziale è perpendicolare al campo e vale v, descrivere la legge oraria del moto della particella?
II)            Il protone è inserito in un condensatore a piatti piani e paralleli, distanti d, e ha velocità v parallela ai piatti. Nel condensatore c’è lo stesso campo di induzione magnetica ortogonale a v e al campo elettrico
Che d.d.p. bisogna applicare ai capi del condensatore affinchè la velocità resti costante ?

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Un toroide è costituito da un cilindro cavo di raggio a e b, interno ed esterno, rispettivamente, ed è percorso da una corrente con densità variabile j(r)=2/π A/m2 .
Calcolare il modulo del campo di induzione magnetica B(r) in funzione della distanza dall’asse del conduttore e disegnarne il grafico.


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TRACCE ESAME SVOLTE BASE DI DATI (VINCENZO MOSCATO ,ANTONIO PICARIELLO)













PARTE DEDICATA A BASI DI DATI

QUI POTRETE TROVARE ALCUNE PROVE SVOLTE

domenica 29 gennaio 2017

FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Una densità di carica lineare uniforme λ, nota, è distribuita su un filo rettilineo indefinito. Una distribuzione di carica superficiale uniforme σ,ignota, è distribuita su un cilindro cavo di raggio R e avente l’asse coincidente con il filo rettilineo.
Quanto vale σ affinchè l’intensità del campo elettrico all’esterno del cilinro sia doppia rispetto a quella dovuta solo al filo ?

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Una particella, avente carica q=1.6*10-19 C, è accelerata da ferma da una ddp ΔV=500 . Successivamente entra in una regione in cui è presente un campo di induzione magnetica B=1T e un campo elettrico E = 10 KV/m, ortogonali tra di loro e alla velocità v della particella.
Che massa deve avere la particella affinchè non sia deflessa dai campi E e B? Successivamente la particella entra in una regione separata dalla prima da un diaframma, in cui è presente solo il campo di induzione magnetica B. Si calcoli la distanza d tra il punto di impatto sul diaframma e il foro di ingresso 

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Una sfera di raggio R, di materiale isolante, è caricata con densità di carica ρ=Kr, con K>0. Determinare la d.d.p. fra due punti A e B posti a una distanza rA e rB, rispettivamente dal centro. Porre R= 12 mm, K = 2x10-3 C/m4, rA= 2 mm e  rB= 14 mm.

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Una distribuzione di carica volumetrica variabile ρ(r)=kr con k= 2*10-3 C/m4, è distribuita in una sfera a raggio R=12 mm. Determinare la ddp fra due punti A e B posti a distanza rA = 2 mm e rB = 8 mm, rispettivamente, dal centro della sfera.

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Sia data una sfera di raggio 5cm, su cui sia distribuita una carica di 5 nC, e una sfera cava,concentrica con la prima, di raggio interno R1=10 cm e raggio esterno R2=12 cm, su cui sia distribuita una carica di 3 nC. Si calcoli, rifacendosi alla legge di Gauss, le distribuzioni Q1 e Q2 rispettivamente sule facce di raggio R1 e R2.
Calcolare inoltre la differenza di potenziale tra le superficie della sfera interna e la superficie di raggio R1.

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Una spira piana di superficie S=10 cm3 e resistenza R= 1Ω, si torva in un campo magnetico uniforme la cui direzione forma un angolo α=π/3 rad  con la normale alla spira. Il campo d’induzione magnetica varia nel tempo secondo la legge
B(t)=B0 cos(ω*t) con B0 = O,S,T e e ω = 100 rads si calcoli:
1)L’intensità della corrente che percorre la spira al generico istante t.
2) La carica q che in un semiperiodo dall’istante t=0, attraversa una qualunque sezione del filo che costituisce la spira.

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Una carica puntiforme q= 30 mC è posta al centro di un involucro sferico conduttore di raggio interno a= 10 cm e raggio esterno b=20 cm e carica TOT nulla. Determinare l’intensità di carica superficiale sulla superficie interna e sulla quella esterna del conduttore  e graficare il modulo del campo elettrico in funzione della distanza dal centro della sfera.


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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Un fascio di elettroni attraversa un filtro di velocità, vedi figura, dove il campo elettrico e il campo d’induzione magiletica hanno modulo  uniforme, rispettivamente 5*104 v/m e 0,02T.
Calcolare l’energia in elettronvolt, degli elettroni che non sono derivati dal filtro. Se questi elettroni sono inviati in un campo d’induzione magnetica B0=2*10-4 T uniforme, le cui linee di forza formano un angolo o=60° con la velocità degli elettroni, calcolare il raggio e il passo della traiettoria degli elettroni in questo campo.

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FISICA II (Prova Massarotti,Saracino)

TRACCIA:

Una spira rettangolare di lati a = 20cm e b trasla in direzione x con velocità costante v= 40 m/s in presenza di un campo magnetico perpendicolare ad essa e di modulo B(x) = kx con k = 2.5 T/m. Determinare quale deve essere la lunghezza del lato b affinchè la f.e.m indotta nella spira valga f=2 V.

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