^^Scivol-o/ata ideale perfetta, migliore, piu' ...

d: La lunghezza dello strisciamento dipende da:

c: la risposta e' analoga al caso del rimbalzo ref: rb

Francaviglia dipende dalla forza del disco e dall'attrito del pavimento
Giustini la forza di lancio, la forza di attrito, condizioni atmosferiche, dal disco e dal piano.

c: Forza di lancio.

Definizione: Condizioni migliori di strisciamento-scivolamento sono quelle che permettono lanci piu' lunghi.
d: Nelle migliori condizioni di scivolamento, il disco puo' raggiungere una velocita' superiore a quella di lancio?
O si ________________________________________________________________
O no________________________________________________________________

Saitto no, perche' un minimo di attrito si verifica sempre.
Rosini no, perche' al massimo puo' rimanere costante.
Neri no, se no si potrebbe immagazzinare l'energia in piu'.
Alberti si e no, perche' possono essere diversi casi:
1) se il disco viene lanciato violentemente contro un elastico ben teso, il disco puo' aumentare la velocita' iniziale
2) se il disco viene posto su un piano oleoso viene lanciato con l'elastico la velocita' e' maggiore dopo il rilancio
3) se il disco viene lanciato lentamente contro l'elastico, la velocita' e' minore
4) se il disco incontra un piano ruvido e viene lanciato contro l'elastico, la forza di respinta e' minore.
Francaviglia secondo me si puo' verificare solo se le condizioni ambientali lo favoriscono, ma la maggior parte delle volte questo non succede.
  c: evidenzia che la domanda ha un suo contesto, poiche' implicitamente esclude condizioni favorevoli tipo: il vento favorevole od una leggera discesa.

d1: Qual e' lo schema ideale di uno strisciamento nelle migliori condizioni?

Dunchi lo schema ideale di uno scivolamento si puo' rappresentare con un grafico costante di diminuzione di energia; quindi verrebbe fuori una scaletta decrescente.

d2=v2d1: Quale e' lo "scivolamento perfetto", cioe' il limite al quale tende il comportamento con condizioni sempre migliori?

Musso non e' possibile.
Saitto che il disco non perda la sua velocita' durante lo strisciamento; questo non e' possibile nella realta'.
Giangare' quando diamo la forza all'elastico, ritorna indietro al punto iniziale.
Alberti lo scivolamento perfetto e' il seguente: v1=v2 cioe' la stessa velocita' iniziale e dopo il rilancio [da parte dell'elastico] e lo scivolamento si ferma al punto di partenza dopo il rilancio.
Luchesini che il disco riesca a percorrere tutto il tragitto e torna al punto di partenza rimbalzando contro l'elastico
Dunchi (vicino di Luchesini) lo strisciamento perfetto e' quando un disco riesce a raggiungere il punto iniziale, ma non puo' superarlo.
   

c: ho provato la versione "scivolamento perfetto" in un compito, e mi sono accorto (vedi Luchesini) che anche "perfetto" e' un termine non risolutivo, poiche': "perfetto" puo' essere rispetto ai miei scopi che ho in mente e che possono essere diversi da quelli della consegna.
c: il paragonare 2 fenomeni porta, oltre agli sperati transfer positivi, anche transfer negativi, come nell'errata generalizzazione che "perfetto" si riferisca al ritorno al punto iniziale.
Cio' mi ha fatto riflettere che piuttosto che insistere sul ritorno al punto di partenza nel fenomeno del rimbalzo, avrei dovuto formulare questa condizione nel suo aspetto generalizzabile anche ai fenomeni paragone: la perdita 0 di energia.


c: Ci sono ragazzi cosi' deboli che non riescono a seguire in classe, a causa dei vari disturbi: il "rumore" e gli amici. Queste persone necessitano il testo scritto o, meglio, un audiovisivo per poter rivedere.

Links

esof: Energia; esperimenti.

teoria: Scivolate; lunghezza della scivolata in funzione della velocita' iniziale.