| Circa | l’esistenza di questo limite e circa il suo comportamento |
Lezioni di meccanica razionale. Volume primo -
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l’esistenza di questo limite e | circa | il suo comportamento come funzione dei punti del campo S |
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dine, pari a gr. ossia | circa | 6.7 X 10- 11 grammi. |
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equivale perciò a | circa | 1/1800 della massa dell'idrogeno che l'atomo più leggiero. |
Enciclopedia Italiana -
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carica + e, peso | circa | una unità atomica. Il nucleo dell'idrogeno è costituito |
Fondamenti della meccanica atomica -
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con un’osservazione d’indole meccanica, | circa | la materiale realizzazione di un moto piano mediante due |
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per un momento sulle ipotesi restrittive, ammesse al n. 32 | circa | il numero e la indipendenza delle equazioni |
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ora una parola | circa | il comportamento rispetto alla sua traiettoria di quel |
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ad escluderlo, suggerendo però altre semplici ipotesi | circa | la natura di h. |
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alquanto inferiore ad 1 c m/sec 2 , cioè di | circa | |
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| Circa | la forma da dare ai profili, conviene in primo luogo tener |
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da aver riguardo ad una ulteriore condizione qualitativa, | circa | il senso degli sforzi. |
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tutti gli elementi solidi è costante e eguale a 3 R (cioè | circa | 6 calorie-gradi). Questa non è altro che l'espressione |
Enciclopedia Italiana -
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Il raggio risulterebbe precisamente di 1,4.10-13 cm. pari a | circa | centomila volte meno delle dimensioni degli atomi. |
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essendo il raggio R della sfera terrestre | circa | 6300 km., uno spostamento radiale o laterale di qualche |
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(circa la natura della funzione, o, eventualmente, | circa | l’ampiezza del campo da considerare) è conforme a ciò che |
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. | Circa | l’esistenza e la rappresentazione delle componenti del |
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in equilibrio (si ricordi quanto è stato osservato al n. 5 | circa | la reazione, che si esercita in un punto fisso e circa il |
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n. 5 circa la reazione, che si esercita in un punto fisso e | circa | il sistema delle forze interne). Esso rimane dunque in |
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fatta | circa | la posizione di I implica che le due rotazioni elementari |
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r ed s nei due coni di attrito, nulla possiamo dire | circa | l’intensità e la direzione delle reazioni esplicate dalle |
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massa risulta | circa | 1837 volte più piccola della massa dell'atomo di idrogeno. |
Fondamenti della meccanica atomica -
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erg; quindi l'intensità della stella di 10a grandezza è di | circa | 100 quanti per cm2 e secondo: nel cannocchiale ne entrano |
Fondamenti della meccanica atomica -
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per cm2 e secondo: nel cannocchiale ne entrano allora | circa | 8000 al secondo. Se si considera che ogni quanto attraversa |
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λ fino al 3 per 1000 (la correzione relativistica ammonta a | circa | 1% per elettroni di 10.000 volt). |
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è di 1 : 20.000. L'energia di ionizzazione risulta di | circa | 24,47 volt. Per gli stati eccitati il calcolo numerico |
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pratica, con una locomotiva a servizio normale, si utilizza | circa | 1/7 P. |
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- O, rispettivamente) e si ricordi quanto è stato rilevato | circa | il comportamento della 9 e delle sue derivate, appare |
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(minimo) delle due rette (non ancora orientate) f e p è di | circa | 23°½ e la f ruota intorno a P in verso concorde al verso |
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da Est ad Ovest) descrivendo un intero giro nel periodo di | circa | 26000 anni (siderali), che prende il nome di anno |
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di 10a grandezza, la cui radiazione ha un'intensità di | circa | 3,5.10—l0 erg/sec. cm2. |
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I più notevoli sono lo strato E ad una altezza di | circa | 100 km. al di sopra del suolo e lo strato F, spesso diviso |
Collected Papers (Note e memorie): volume I (Italy
1921-1938) -
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sperimentalmente la curva solo fino alla distanza di | circa | [numero eliminato] cm. (tratto grosso nella figura), ma |
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Le particelle a che emette l'uranio I hanno una energia di | circa | 4 milioni di volt, che è molto minore (circa la metà) di |
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di attrito è sempre minore di l ma può elevarsi fino a | circa | 0.75 tra pietre rugose calcari; varia -da 0.15 a. 0.20 pel |
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di assorbimento nel piombo corrisponde a quello di raggi di | circa | mezzo milione di volt (precisamente, i limiti assegnati da |
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ciascuno dei due fotoni ha quindi l' energia , cioè | circa | mezzo milione di volt (trascurando la forza viva dei due |
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caso è possibile l' emissione di un solo fotone, di energia | circa | uguale a , cioè di frequenza doppia di quello del caso (a), |
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| Circa | il calcolo effettivo dell’integrale vettoriale I, o, ciò |
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la trazione limite di fronte allo strisciamento sarebbe | circa | 1/5 del peso del corpo, e cioè duecento volte maggiore. |
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. Premettiamo una considerazione qualitativa | circa | il verso di due rette orientate r, r', non appartenenti ad |
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sistemi obbediscono. La ricerca di queste leggi incominciò | circa | 20 anni (a e forse soltanto oggi si avvicina alla sua |
Collected Papers (Note e memorie): volume I (Italy
1921-1938) -
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del rotolamento di un cilindro (h 1 = 0.5 mm; cioè | circa | 7 volte superiore ad h 2). |
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in questi strati arriva, come ordine di grandezza, fino a | circa | 1.000.000 di elettroni per cm3; essa varia moltissimo dal |
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ed in parte la attraversano. Al di là della griglia, a | circa | l mm. di distanza, vi è una placca P, mantenuta ad un |
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Terra) è alquanto minore di un centimetro per secondo: | circa | la millesima parte di g (Cap. VII, n. 19). Siccome χ 2, per |
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trovare l'elettrone fuori della sfera di raggio 3a risulta | circa | 0,062). In questo senso, si può dire che le dimensioni |
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cubo di acqua distillata, al suo massimo di densità (cioè a | circa | 4°c. di temperatura e a 760 mm. di pressione); e secondo i |
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enormemente minore della massa degli atomi; precisamente | circa | 1800 volte più piccola della massa dell'atomo più leggiero, |
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coppia dovrebbe superare, sia pure di poco, , vale a dire | circa | un milione di volt. Questa energia può essere fornita da |
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relativistica tra massa ed energia ad un'energia di | circa | sei miliardi di calorie per grammo-atomo di elio. Queste |
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relativistica tra massa ed energia ad un'energia di | circa | sei miliardi di calorie per grammo-atomo di elio. Queste |
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senza dubbio schematica, ma geometricamente espressiva, | circa | il meccanismo interno delle azioni elastiche di una trave e |
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Terra) è alquanto minore di un centimetro per secondo: | circa | la millesima parte di g (Cap. VII, n. 19). Siccome χ 2, per |
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