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\\vec{B} \\cdot \\vec{A} = B \\cdot A \\cdot \\cos(\\alpha)"]),Sn=String.raw,En=Object(le.h)("h1",null,"Fisica"),An=Object(le.h)("h2",null,"Vettori"),Mn=Object(le.h)("h3",null,"Componenti cartesiane"),Ln=Object(le.h)("p",null,"Usa le regole base della trigonometria:"),Tn=Object(le.h)("h3",null,"Somma"),In=Object(le.h)("p",null,"Scomponi in componenti, poi sommali:"),Dn=Object(le.h)("p",null,"Produce il vettore risultante dall'applicazione della regola del parallelogramma."),Bn=Object(le.h)("h3",null,"Differenza"),qn=Object(le.h)("p",null,"Alla fine è sempre una somma:"),Fn=Object(le.h)("p",null,"Produce il vettore che parte da ",Object(le.h)(Ae,null,"w")," e arriva a ",Object(le.h)(Ae,null,"v"),"."),Nn=Object(le.h)("h3",null,"Prodotto scalare"),Rn=Object(le.h)("p",null,"Si chiama scalare perchè il risultato è uno scalare, non un vettore."),Hn=Object(le.h)("h3",null,"Prodotto vettoriale"),Un=Object(le.h)("p",null,"Si chiama vettoriale perchè il risultato è un altro vettore."),Vn=Object(le.h)("li",null,Object(le.h)("a",{href:"https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_della_mano_destra"},"Regola della mano destra")),Wn=Object(le.h)("p",null,"Non è commutativo!"),$n=Object(le.h)("h2",null,"Leggi di Newton"),Gn=Object(le.h)("h3",null,"1ᵃ: Inerzia"),Kn=Object(le.h)("p",null,"Se un corpo puntiforme ha forza risultante nulla, allora la sua velocità non cambia."),Zn=Object(le.h)("h3",null,"2ᵃ: Proporzionalità"),Yn=Object(le.h)("p",null,"La forza risultante di un corpo è direttamente proporzionale alla sua accelerazione, e la costante di proporzionalità è la ",Object(le.h)("i",null,"massa"),"."),Qn=Object(le.h)("h3",null,"3ᵃ: Azione e reazione"),Xn=Object(le.h)("p",null,"Due corpi esercitano forze uguali e opposte uno sull'altro."),Jn=Object(le.h)("h2",null,"Forza di gravità"),er=Object(le.h)("h3",null,"Tra due corpi"),tr=Object(le.h)("p",null,"Due corpi puntiformi si attirano uno verso l'altro con forza:"),nr=Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,"G")," è la ",Object(le.h)("i",null,"costante di gravitazione universale")," e vale:"),rr=Object(le.h)("h3",null,"Verso la Terra"),ar=Object(le.h)("p",null,"Se nel sistema di riferimento consideriamo la Terra ferma, allora un corpo è attratto verso la Terra con forza ",Object(le.h)("i",null,"peso")," uguale a:"),or=Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,"g")," è la ",Object(le.h)("i",null,"costante di gravità")," della Terra, e vale:"),ir=Object(le.h)("h3",null,"Su pianeti diversi"),lr=Object(le.h)("p",null,"Per pianeti diversi dalla Terra vale la stessa regola:"),cr=Object(le.h)("p",null,"L'unica differenza è che cambia la ",Object(le.h)("i",null,"costante di gravità"),":"),sr=Object(le.h)("h2",null,"Forze di contatto"),ur=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Normale"),Object(le.h)("p",null,"Si oppone alle forze applicate alla superficie di contatto."),Object(le.h)("p",null,"Un libro appoggiato su un tavolo ha la ",Object(le.h)("b",null,"forza di gravità")," che lo attira verso il terreno e la ",Object(le.h)("b",null,"forza normale")," che lo trattiene dal cadere.")),hr=Object(le.h)("h3",null,"Attrito statico"),pr=Object(le.h)("p",null,"Impedisce a un corpo di muoversi se non viene spinto da una forza che supera una certa soglia:"),dr=Object(le.h)("h3",null,"Attrito dinamico"),br=Object(le.h)("p",null,"Rallenta i corpi che si stanno muovendo finchè essi non si fermano:"),fr=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Tensione"),Object(le.h)("p",null,"E' forza trasmessa tra due estremi di una fune."),Object(le.h)("p",null,"Può essere redirezionata per mezzo di carrucole.")),mr=Object(le.h)("h3",null,"Elastica"),gr=Object(le.h)("p",null,"Una molla cerca sempre di tornare alla sua posizione indeformata con forza:"),_r=Object(le.h)("p",null,"(E' negativa perchè la forza è opposta a quella applicata per deformarla.)"),vr=Object(le.h)("h2",null,"Cinematica"),jr=Object(le.h)("h3",null,"Spostamento"),wr=Object(le.h)("p",null,"È un vettore che indica la posizione di un corpo rispetto a un'origine."),Or=Object(le.h)("h3",null,"Velocità"),yr=Object(le.h)("p",null,"È un vettore che misura la variazione di posizione nel tempo."),kr=Object(le.h)("p",null,"Se si considera un intervallo di tempo infinitesimale si dice ",Object(le.h)("i",null,"velocità istantanea"),":"),zr=Object(le.h)("h3",null,"Accelerazione"),Pr=Object(le.h)("p",null,"È un vettore che misura la variazione di velocità nel tempo."),Cr=Object(le.h)("p",null,"Se si considera un intervallo di tempo infinitesimale si dice ",Object(le.h)("i",null,"accelerazione istantanea"),":"),xr=Object(le.h)("h3",null,"Quantità di moto ",Object(le.h)("small",null,"(momento lineare)")),Sr=Object(le.h)("p",null,"La quantità di moto è una proprietà vettoriale dei corpi:"),Er=Object(le.h)("p",null,"Se la forza risultante è nulla, la quantità di moto non cambia."),Ar=Object(le.h)("h2",null,"Moto rettilineo uniforme"),Mr=Object(le.h)("h3",null,"Spostamento"),Lr=Object(le.h)("p",null,"La ",Object(le.h)("i",null,"legge oraria")," è:"),Tr=Object(le.h)("h3",null,"Velocità"),Ir=Object(le.h)("p",null,"È costante:"),Dr=Object(le.h)("h3",null,"Accelerazione"),Br=Object(le.h)("p",null,"La velocità non varia:"),qr=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Forze"),Object(le.h)("p",null,"Si applica la prima legge di Newton:"),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,"f(t) = 0"))),Fr=Object(le.h)("h2",null,"Moto rettilineo uniformemente accelerato"),Nr=Object(le.h)("h3",null,"Spostamento"),Rr=Object(le.h)("p",null,"La ",Object(le.h)("i",null,"legge oraria")," è:"),Hr=Object(le.h)("h3",null,"Velocità"),Ur=Object(le.h)("p",null,"È una retta:"),Vr=Object(le.h)("h3",null,"Accelerazione"),Wr=Object(le.h)("p",null,"È costante:"),$r=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Forze"),Object(le.h)("p",null,"Si applica la prima legge di Newton:"),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,"f(t) = m a"))),Gr=Object(le.h)("h2",null,"Moto armonico semplice"),Kr=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Ampiezza"),Object(le.h)("p",null,"E' la distanza dal centro massima che raggiunge il corpo."),Object(le.h)("p",null,"(L'ampiezza di una sinusoide.)")),Zr=Object(le.h)("h3",null,"Velocità angolare"),Yr=Object(le.h)("p",null,"Indica quanto in fretta cambia la posizione del corpo."),Qr=Object(le.h)("p",null,"Dipende dal periodo:"),Xr=Object(le.h)("h3",null,"Spostamento"),Jr=Object(le.h)("p",null,"E' una sinusoide:"),ea=Object(le.h)("h3",null,"Velocità"),ta=Object(le.h)("h3",null,"Accelerazione"),na=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Forze"),Object(le.h)("p",null,"Si applica la prima legge di Newton:"),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,"f(t) = m a"))),ra=Object(le.h)("h2",null,"Moti composti"),aa=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Moto parabolico"),Object(le.h)("p",null,"Il moto parabolico è dato sommando un moto rettilineo uniforme sull'asse orizzontale e un moto rettilineo uniformemente accelerato sull'asse verticale.")),oa=Object(le.h)("h3",null,"Moto circolare uniforme"),ia=Object(le.h)("h2",null,"Moto circolare uniforme"),la=Object(le.h)("h3",null,"Velocità angolare"),ca=Object(le.h)("p",null,"Quanto cambia la fase nel tempo."),sa=Object(le.h)("h3",null,"Fase"),ua=Object(le.h)("p",null,"E' l'angolo percorso dal corpo rispetto alla posizione iniziale."),ha=Object(le.h)("h3",null,"Velocità"),pa=Object(le.h)("p",null,"Si applicano le formule per la circonferenza:"),da=Object(le.h)("h3",null,"Accelerazione"),ba=Object(le.h)("p",null,"Il corpo ha sempre un accelerazione verso il centro che gli impedisce di abbandonare il moto:"),fa=Object(le.h)("h3",null,"Forza centripeta"),ma=Object(le.h)("p",null,"È verso il centro e si calcola con:"),ga=Object(le.h)("h2",null,"Lavoro ed energia"),_a=Object(le.h)("h3",null,"Lavoro"),va=Object(le.h)("p",null,"E' compiuto da una forza che sposta un corpo."),ja=Object(le.h)("p",null,"(Se la forza non è parallela allo spostamento, il prodotto scalare ci fa considerare solo la componente parallela.)"),wa=Object(le.h)("h3",null,"Energia cinetica"),Oa=Object(le.h)("p",null,"Un corpo ha energia cinetica in ogni momento uguale a:"),ya=Object(le.h)("p",null,"Se una forza effettua lavoro su un corpo, cambia la sua energia cinetica pari al lavoro effettuato:"),ka=Object(le.h)("h3",null,"Energia potenziale gravitazionale"),za=Object(le.h)("p",null,"Un corpo ha energia potenziale in ogni momento pari a:"),Pa=Object(le.h)("p",null,"(Con ",Object(le.h)(Ae,null,"h")," uguale a un altezza scelta come punto di riferimento.)"),Ca=Object(le.h)("h3",null,"Energia potenziale elastica"),xa=Object(le.h)("p",null,"Una molla ha sempre energia potenziale elastica pari a:"),Sa=Object(le.h)("h3",null,"Forze conservative"),Ea=Object(le.h)("p",null,"Sono conservative le forze per le quali il lavoro compiuto non dipende dal percorso seguito per andare dalla partenza all'arrivo."),Aa=Object(le.h)("p",null,"Ad esempio, è conservativa la ",Object(le.h)("i",null,"forza di gravità"),", ma ",Object(le.h)("b",null,"non")," è conservativa la forza di attrito."),Ma=Object(le.h)("p",null,"Se in un sistema ci sono solo forze conservative, allora l'energia meccanica totale si conserva:"),La=Object(le.h)("h3",null,"Potenza"),Ta=Object(le.h)("p",null,"È la velocità di trasferimento di energia:"),Ia=Object(le.h)("h2",null,"Elettrostatica"),Da=Object(le.h)("h3",null,"Carica elettrica"),Ba=Object(le.h)("p",null,"È una proprietà dei corpi che può essere ",Object(le.h)(Te,null,"positiva")," o ",Object(le.h)(Be,null,"negativa"),"."),qa=Object(le.h)("p",null,"Si conserva: in un sistema chiuso la carica totale è costante."),Fa=Object(le.h)("p",null,"Cariche ",Object(le.h)(Te,null,"opp"),Object(le.h)(Be,null,"oste")," si attraggono; cariche ",Object(le.h)(Te,null,"uguali")," si respingono."),Na=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Conduttori e isolanti"),Object(le.h)("p",null,"Più ",Object(le.h)("a",{href:"https://it.wikipedia.org/wiki/Ione"},"ioni")," ha un corpo, meglio la carica si muove attraverso di esso."),Object(le.h)("p",null,"I corpi in cui la carica si muove bene sono ",Object(le.h)("i",null,"conduttori"),", mentre quelli in cui si muove difficilmente sono ",Object(le.h)("i",null,"isolanti"),"."),Object(le.h)("p",null,"Il corpo umano è un buon conduttore.")),Ra=Object(le.h)("h2",null,"Polarizzazione"),Ha=Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Polarizzazione"),Object(le.h)("p",null,"E' possibile polarizzare un corpo per accumulare la carica di un segno in una certa zona."))),Ua=Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Messa a terra"),Object(le.h)("p",null,"Se un corpo conduttore è in contatto con la Terra, le cariche su di esso saranno ",Object(le.h)("i",null,"equilibrate")," e il corpo diventerà elettricamente neutro (con stesso numero di ",Object(le.h)(Te,null,"cariche positive")," e ",Object(le.h)(Be,null,"negative")," all'interno)."))),Va=Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Polarizzazione per strofinio"),Object(le.h)("p",null,"Strofinando tra loro due corpi isolanti, essi si ",Object(le.h)("i",null,"polarizzeranno per strofinio"),".")),Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Polarizzazione per contatto"),Object(le.h)("p",null,"Toccando un conduttore con un corpo carico, il conduttore potrà ",Object(le.h)("i",null,"polarizzarsi per contatto"),".")),Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Polarizzazione per induzione"),Object(le.h)("p",null,'Se un corpo conduttore ha cariche "esterne" di un ',Object(le.h)(Te,null,"certo segno")," vicino, esso avrà tutte le cariche del ",Object(le.h)(Be,null,"segno opposto")," in equilibrio vicino alle cariche esterne, e tutte le cariche dello ",Object(le.h)(Te,null,"stesso segno")," più lontano possibile da esse."),Object(le.h)("p",null,"Mettendo a terra il conduttore, nuove cariche del ",Object(le.h)(Be,null,"segno opposto")," saranno attratte all'interno del corpo per equilibrare le cariche che si sono allontanate."),Object(le.h)("p",null,"Staccando il conduttore da terra e rimuovendo le cariche esterne, esso si ritroverà ",Object(le.h)(Be,null,"caricato del segno opposto")," rispetto alle cariche esterne."))),Wa=Object(le.h)("h2",null,"Forza elettrica"),$a=Object(le.h)("h3",null,"Legge di Coulomb"),Ga=Object(le.h)("p",null,"Due corpi carichi si attraggono tra loro con forza:"),Ka=Object(le.h)("i",null,"costante di Coulomb"),Za=Object(le.h)("h3",null,"Permeabilità dello spazio vuoto"),Ya=Object(le.h)("i",null,"permeabilità del vuoto"),Qa=Object(le.h)("h3",null,"Campo elettrico"),Xa=Object(le.h)("p",null,"Misura che forza viene applicata in ogni punto su una carica unitaria:"),Ja=Object(le.h)("h3",null,"Flusso elettrico"),eo=Object(le.h)("p",null,'È la differenza tra "quanto" campo elettrico ',Object(le.h)(Te,null,"entra")," e quanto campo elettrico ",Object(le.h)(Be,null,"esce")," da una certa area."),to=Object(le.h)("p",null,"È proporzionale alla intensità del campo, alla dimensione dell'area scelta e a come l'area è disposta rispetto alla direzione del campo."),no=Object(le.h)("p",null,"Se il campo elettrico è uniforme, se ne può calcolare facilmente il valore:"),ro=Object(le.h)("h3",null,"Legge di Gauss"),ao=Object(le.h)("p",null,"Il flusso elettrico uscente da una superficie è proporzionale alla carica presente al suo interno."),oo=Object(le.h)("p",null,"E' equivalente alla Legge di Coulomb."),io=Object(le.h)("h2",null,"Energia elettrica"),lo=Object(le.h)("h3",null,"Energia potenziale elettrica"),co=Object(le.h)("i",null,"energia potenziale elettrica"),so=Object(le.h)("h2",null,"Circuiti elettrici"),uo=Object(le.h)("h3",null,"Potenziale elettrico (Tensione)"),ho=Object(le.h)("p",null,"È il valore dell'energia potenziale elettrica per una carica unitaria."),po=Object(le.h)("p",null,"In una batteria è detto ",Object(le.h)("i",null,"forza elettromotrice"),", e corrisponde al lavoro compiuto da una batteria ideale per spostare una carica unitaria tra i due poli."),bo=Object(le.h)("h3",null,"Corrente elettrica (Intensità)"),fo=Object(le.h)("p",null,"Quanta carica passa attraverso un'area (perpendicolare al flusso) nel tempo."),mo=Object(le.h)("p",null,"Fintanto che c'è differenza di potenziale, ci sarà anche intensità non nulla."),go=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Corrente continua (",Object(le.h)("abbr",{title:"Direct Current"},"DC"),")"),Object(le.h)("p",null,"Quando in un circuito la direzione della corrente è costante.")),_o=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Corrente alternata (",Object(le.h)("abbr",{title:"Alternate Current"},"AC"),")"),Object(le.h)("p",null,"Quando in un circuito la direzione della corrente si alterna periodicamente.")),vo=Object(le.h)("h3",null,"Potenza elettrica"),jo=Object(le.h)("p",null,"Possiamo calcolare la potenza di un circuito:"),wo=Object(le.h)("h2",null,"Elementi di un circuito"),Oo=Object(le.h)("h3",null,"Resistore"),yo=Object(le.h)("p",null,"Riduce l'intensità di corrente, e converte parte del potenziale in calore."),ko=Object(le.h)("p",null,"Il potenziale utilizzato è pari a:"),zo=Object(le.h)("i",null,"resistenza"),Po=Object(le.h)("p",null,"La resistenza di un conduttore vale:"),Co=Object(le.h)("i",null,"resistività"),xo=Object(le.h)("h3",null,"Condensatore"),So=Object(le.h)("p",null,"Immagazzina potenziale elettrico, permettendo di riutilizzarla in seguito."),Eo=Object(le.h)("p",null,"Per farlo, cattura cariche ",Object(le.h)(Te,null,"positive")," e ",Object(le.h)(Be,null,"negative")," sulle sue due armature; perchè questo avvenga, deve essere compiuto lavoro."),Ao=Object(le.h)("p",null,"Ha una ",Object(le.h)("b",null,"capacità")," caratteristica, che in un condensatore a facce piane parallele è:"),Mo=Object(le.h)("p",null,"Condensatori di capacità maggiore immagazzinano più potenziale con meno carica."),Lo=Object(le.h)("p",null,"La capacità aumenta se viene messo qualcosa tra le armature:"),To=Object(le.h)("i",null,"costante dielettrica relativa"),Io=Object(le.h)("p",null,"Se il campo elettrico creatosi tra le due armature supera la ",Object(le.h)("i",null,"rigidità dielettrica")," del condensatore, la carica immagazzinata viene persa e ha luogo un ",Object(le.h)("i",null,"breakdown"),"."),Do=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Amperometro"),Object(le.h)("p",null,"Misura la corrente elettrica se messo in serie."),Object(le.h)("p",null,"(Funzionamento: ha una resistenza interna bassisima in modo da non influire significativamente sulla corrente.)")),Bo=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Voltmetro"),Object(le.h)("p",null,"Misura la differenza di potenziale se messo in parallelo."),Object(le.h)("p",null,"(Funzionamento: ha una resistenza altissima in modo da non influire significativamente sulla tensione.)")),qo=Object(le.h)("h2",null,"Principi di Kirchhoff"),Fo=Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Legge dei nodi"),Object(le.h)("p",null,"Per nodo si intende un qualsiasi punto del circuito."),Object(le.h)("p",null,"Da un nodo entra ed esce la stessa corrente.")),Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Legge delle maglie"),Object(le.h)("p",null,"Per maglia si intende un qualsiasi percorso chiuso all'interno del circuito."),Object(le.h)("p",null,"In una maglia chiusa, la somma delle differenze di potenziale è 0."))),No=Object(le.h)("h2",null,"Serie e Parallelo"),Ro=Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Circuito in serie"),Object(le.h)("p",null,"Più parti di circuito sono ",Object(le.h)("i",null,"in serie")," se sono consecutive e senza biforcazioni."),Object(le.h)("p",null,"Parti di circuito in serie sono attraversate dalla stessa corrente.")),Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Circuito in parallelo"),Object(le.h)("p",null,"Più parti di circuito sono ",Object(le.h)("i",null,"in parallelo")," tra loro se hanno lo stesso punto di partenza e lo stesso punto di arrivo."),Object(le.h)("p",null,"Parti di circuito in parallelo hanno la stessa differenza di potenziale."))),Ho=Object(le.h)("h2",null,"Resistenze equivalenti"),Uo=Object(le.h)("h3",null,"Circuiti in serie"),Vo=Object(le.h)("p",null,"Nei circuiti in serie, tutte le resistenze possono essere sostituite con una equivalente dal valore della somma di tutte le quelle sostituite:"),Wo=Object(le.h)("h3",null,"Circuiti in parallelo"),$o=Object(le.h)("p",null,"Nei circuiti in parallelo, tutte le resistenze possono essere sostituite con una equivalente dal valore di:"),Go=Object(le.h)("h2",null,"Condensatori equivalenti"),Ko=Object(le.h)("h3",null,"Circuiti in serie"),Zo=Object(le.h)("p",null,"Nei circuiti in serie, tutte i condensatori possono essere sostituiti con uno equivalente dal valore di:"),Yo=Object(le.h)("h3",null,"Circuiti in parallelo"),Qo=Object(le.h)("p",null,"Nei circuiti in parallelo, tutte i condensatori possono essere sostituite con uno equivalente dal valore della somma della capacità di tutti quelli sostituiti:"),Xo=Object(le.h)("h2",null,"Magnetismo"),Jo=Object(le.h)("h3",null,"Permeabilità magnetica dello spazio vuoto"),ei=Object(le.h)("p",null,"E' una costante fisica fondamentale che rappresenta quanto un materiale si magnetizza facilmente."),ti=Object(le.h)("h3",null,"Campo magnetico"),ni=Object(le.h)("p",null,"Come un campo elettrico, ma per i magneti."),ri=Object(le.h)(Ae,null,"T"),ai=Object(le.h)("h3",null,"Flusso magnetico"),oi=Object(le.h)("p",null,"Come il flusso elettrico, ma per campi magnetici."),ii=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Legge di Gauss per il magnetismo"),Object(le.h)("p",null,"Il flusso magnetico attraverso qualsiasi superficie chiusa è sempre nullo.")),li=Object(le.h)("h2",null,"Forze magnetiche"),ci=Object(le.h)("h3",null,"Forza magnetica su carica puntiforme ",Object(le.h)("small",null,"(Forza di Lorentz)")),si=Object(le.h)("p",null,"I campi magnetici applicano una forza sulle cariche vicine:"),ui=Object(le.h)("p",null,"Si ha una forza massima se la velocità è perpendicolare al campo magnetico."),hi=Object(le.h)("p",null,"In un campo magnetico uniforme, una velocità perpendicolare al campo porta alla creazione di un moto circolare uniforme."),pi=Object(le.h)("h3",null,"Forza magnetica in un filo"),di=Object(le.h)("p",null,"I campi magnetici influenzano anche le cariche presenti in un conduttore:"),bi=Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Pe,null,"Modulo di L?")),fi=Object(le.h)("h2",null,"Campi magnetici"),mi=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Campo magnetico in una spira"),Object(le.h)("p",null,"Una spira in cui passa corrente produce un campo magnetico perpendicolare al piano creato dalla spira.")),gi=Object(le.h)("h3",null,"Campo magnetico di un solenoide"),_i=Object(le.h)("p",null,"Un solenoide sono tante spire avvolte in modo da formare una specie di cilindro."),vi=Object(le.h)("p",null,"All'interno del solenoide si crea un campo (quasi) uniforme:"),ji=Object(le.h)("h3",null,"Legge di Oersted"),wi=Object(le.h)("p",null,Object(le.h)("i",null,"Caso particolare della ",Object(le.h)("a",{href:"https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Amp%C3%A8re"},"Legge di Ampère"),".")),Oi=Object(le.h)("p",null,"Il modulo del campo magnetico ",Object(le.h)(Ae,null,"B")," prodotto da un filo in cui passa una corrente continua ",Object(le.h)(Ae,null,"I")," alla distanza ",Object(le.h)(Ae,null,"s")," è:"),yi=Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Pe,null,"Verso di B?")),ki=Object(le.h)("h2",null,"Induzione elettromagnetica"),zi=Object(le.h)("h3",null,"Forza elettromotrice indotta"),Pi=Object(le.h)("p",null,"Un conduttore perpendicolare ad un campo magnetico può ottenere una differenza di potenziale se messo in movimento in un direzione perpendicolare alla direzione del conduttore e del campo."),Ci=Object(le.h)("p",null,"La differenza di potenziale si crea a causa della forza magnetica, che fa spostare tutti gli elettroni verso un capo del conduttore."),xi=Object(le.h)("p",null,"Essa vale:"),Si=Object(le.h)("p",null,"Dove ",Object(le.h)(Ae,null,"v")," è la velocità del conduttore, ",Object(le.h)(Ae,null,"B")," è l'intensità del campo magnetico ed ",Object(le.h)(Ae,null,"L")," è la lunghezza del conduttore."),Ei=Object(le.h)("h3",null,"Flusso magnetico in una spira"),Ai=Object(le.h)("i",null,"Legge di Farady-Neumann-Lenz"),Mi=Object(le.h)(je,null,Object(le.h)("h3",null,"Legge di Faraday"),Object(le.h)("p",null,"Dice che la forza elettromotrice indotta dipende dalla variazione nel tempo del flusso magnetico.")),Li=function(e){function t(){return U(this,t),V(this,e.apply(this,arguments))}return W(t,e),t.prototype.render=function(){return Object(le.h)("div",null,En,An,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Mn,Ln,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(qe))),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Fe))),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ne)))),Object(le.h)(je,null,Tn,In,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Re))),Dn),Object(le.h)(je,null,Bn,qn,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(He))),Fn),Object(le.h)(je,null,Nn,Rn,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ue))),Object(le.h)("p",null,"Produce il modulo della proiezione di ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ve))," su ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(We)),".")),Object(le.h)(je,null,Hn,Un,Object(le.h)("ul",null,Object(le.h)("li",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn($e))),Object(le.h)("li",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ge))),Vn),Wn)),$n,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Gn,Kn,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ke)))),Object(le.h)(je,null,Zn,Yn,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ze)))),Object(le.h)(je,null,Qn,Xn,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ye))))),Jn,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,er,tr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Qe))),nr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Xe)))),Object(le.h)(je,null,rr,ar,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Je))),or,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(et)))),Object(le.h)(je,null,ir,lr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Je))),cr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(tt))),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(nt))))),sr,Object(le.h)(ye,null,ur,Object(le.h)(je,null,hr,pr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(rt)))),Object(le.h)(je,null,dr,br,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(at)))),fr,Object(le.h)(je,null,mr,gr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(ot))),_r)),vr,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,jr,wr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(it)))),Object(le.h)(je,null,Or,yr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(lt))),kr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(ct)))),Object(le.h)(je,null,zr,Pr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(st))),Cr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(ut)))),Object(le.h)(je,null,xr,Sr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(ht))),Er,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(pt))))),Ar,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Mr,Lr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(dt)))),Object(le.h)(je,null,Tr,Ir,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(bt)))),Object(le.h)(je,null,Dr,Br,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(ft)))),qr),Fr,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Nr,Rr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(mt)))),Object(le.h)(je,null,Hr,Ur,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(gt)))),Object(le.h)(je,null,Vr,Wr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(_t)))),$r),Gr,Object(le.h)(ye,null,Kr,Object(le.h)(je,null,Zr,Yr,Qr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(vt)))),Object(le.h)(je,null,Xr,Jr,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(jt)))),Object(le.h)(je,null,ea,Object(le.h)("p",null,"E' la sinusoide dello spostamento, sfasata di ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(wt)),":"),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ot)))),Object(le.h)(je,null,ta,Object(le.h)("p",null,"E' la sinusoide della velocità, sfasata di ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(yt)),":"),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(kt)))),na),ra,Object(le.h)(ye,null,aa,Object(le.h)(je,null,oa,Object(le.h)("p",null,"Il moto parabolico è dato sommando due moti armonici semplici: uno sull'asse X, e l'altro, sfasato di ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(wt)),", sull'asse Y."))),ia,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,la,ca,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(vt)))),Object(le.h)(je,null,sa,ua,Object(le.h)("p",null,"Si indica con ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(zt)),", e generalmente si usa in radianti.")),Object(le.h)(je,null,ha,pa,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Pt)))),Object(le.h)(je,null,da,ba,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ct)))),Object(le.h)(je,null,fa,ma,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(xt))))),ga,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,_a,va,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(St))),ja),Object(le.h)(je,null,wa,Oa,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Et))),ya,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(At)))),Object(le.h)(je,null,ka,za,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Mt))),Pa),Object(le.h)(je,null,Ca,xa,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Lt)))),Object(le.h)(je,null,Sa,Ea,Aa,Ma,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Tt)))),Object(le.h)(je,null,La,Ta,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(It))))),Ia,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Da,Ba,qa,Object(le.h)("p",null,"Esiste un'unità elementare: ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(Dt)),"."),Fa),Na),Ra,Ha,Ua,Va,Wa,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,$a,Ga,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Bt))),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(qt))," è la ",Ka,", e vale ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ft)),".")),Object(le.h)(je,null,Za,Object(le.h)("p",null,"La costante ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(qt))," è in realtà dipendente da un altra costante, ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(Nt)),", la ",Ya,"."),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Rt))),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ht)))),Object(le.h)(je,null,Qa,Xa,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Ut)))),Object(le.h)(je,null,Ja,eo,to,no,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Vt))),Object(le.h)("p",null,"(dove ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(Wt))," è il vettore dell'area che abbiamo scelto.)")),Object(le.h)(je,null,ro,ao,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn($t))),oo)),io,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,lo,Object(le.h)("p",null,"Un corpo 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(",Object(le.h)(Ae,null,Sn(un)),")")),Do,Bo),qo,Fo,No,Ro,Ho,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Uo,Vo,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(hn)))),Object(le.h)(je,null,Wo,$o,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(pn))))),Go,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Ko,Zo,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(dn)))),Object(le.h)(je,null,Yo,Qo,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(bn))))),Xo,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,Jo,ei,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(fn))," (",Object(le.h)(Ae,null,Sn(mn)),")")),Object(le.h)(je,null,ti,ni,Object(le.h)("p",null,"Il suo simbolo è ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(gn)),", e la sua unità di misura è il Tesla (",ri,").")),Object(le.h)(je,null,ai,oi,Object(le.h)("p",null,"Il suo simbolo è ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(_n))," e la sua unità di misura è il Weber (",Object(le.h)(Ae,null,Sn(vn)),").")),ii),li,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,ci,si,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(jn))),Object(le.h)("p",null,"Dove ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(wn))," è l'intensità del campo magnetico e ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(On))," la velocità della carica considerata."),ui,hi),Object(le.h)(je,null,pi,di,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(yn))),Object(le.h)("p",null,"Dove ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(kn))," è un vettore che punta nella direzione di scorrimento della corrente."),bi)),fi,Object(le.h)(ye,null,mi,Object(le.h)(je,null,gi,_i,vi,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(zn)))),Object(le.h)(je,null,ji,wi,Oi,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Pn))),yi)),ki,Object(le.h)(ye,null,Object(le.h)(je,null,zi,Pi,Ci,xi,Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(Cn))),Si),Object(le.h)(je,null,Ei,Object(le.h)("p",null,"In un campo magnetico ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(gn))," uniforme e perpendicolare al piano di una spira di area ",Object(le.h)(Ae,null,Sn(Qt)),", il flusso magnetico si può determinare con la ",Ai,":"),Object(le.h)("p",null,Object(le.h)(Ae,null,Sn(xn)))),Mi))},t}(le.Component),Ti=(n("jHTF"),n("MKE3"),n("6adR")),Ii=n.n(Ti),Di=function(e){function t(){return $(this,t),G(this,e.apply(this,arguments))}return K(t,e),t.prototype.render=function(){var e=new Ii.a.Converter;e.setFlavor("github");var t=e.makeHtml(""+this.props.children);return Object(le.h)("div",{dangerouslySetInnerHTML:{__html:t}})},t}(le.Component),Bi=function(e,t){return e.raw=t,e}(["\nTutte le videolezioni sono state pubblicate sotto licenza [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) dalla Prof.ssa Beatrice Ruini nell'anno accademico 2018/2019 sul [portale Dolly 2018](https://dolly.fim.unimore.it/2018/course/view.php?id=14#section-0) (Moodle).\n\nPer comodità, ho estratto l'url sorgente del video dall'embed presente nella rispettiva pagina.\n\n1. [Definizione di Spazio Vettoriale](https://www.youtube.com/watch?v=7eHEzf4403c) (1:17:29)\n2. [Sottospazi vettoriali I](https://www.youtube.com/watch?v=FPqrULk5HBU) (37:15)\n3. [Sottospazi vettoriali II](https://www.youtube.com/watch?v=ubDWUw9hk0k) (43:26)\n4. [Sottospazi vettoriali III](https://www.youtube.com/watch?v=381n4NPb6Oc) (40:29)\n5. [Lineare dipendenza e indipendenza](https://www.youtube.com/watch?v=9YVQ5olYrh0) (56:12)\n6. [Basi di uno spazio vettoriale I](https://www.youtube.com/watch?v=mEF_lcTzEoE) (25:52)\n7. [Basi di uno spazio vettoriale II](https://www.youtube.com/watch?v=k1r9JfXY53k) (48:24)\n8. [Teorema di Grassmann](https://www.youtube.com/watch?v=3sqB-MMyCWM) (32:36)\n9. [Basi e Matrici](https://www.youtube.com/watch?v=Rd6AB_jE7YI) (27:06)\n10. [Definizione di Applicazioni Lineari](https://www.youtube.com/watch?v=rmd7ffZeVYk) (16:23)\n11. [Proprietà delle Applicazioni Lineari](https://www.youtube.com/watch?v=MH7ztQGkqmw) (31:58)\n12. [Definizione di determinante](https://www.youtube.com/watch?v=EwubcLwBdzk) (36:43)\n13. [Proprietà e metodo di triangolazione](https://www.youtube.com/watch?v=SFusGarV6HI) (22:36)\n14. [Teorema di Laplace](https://www.youtube.com/watch?v=BqZDWnKl2nQ) (29:03)\n15. [4 applicazioni del Teorema di Laplace](https://www.youtube.com/watch?v=2tr3y725GY0) (47:53)\n16. [Spazi vettoriali euclidei reali - Parte 1](https://www.youtube.com/watch?v=W7Z1hm-jwMM) (28:46)\n17. [Spazi vettoriali euclidei reali - Parte 2](https://www.youtube.com/watch?v=zjmKE9TMGm8) (27:17)\n18. [Autovalori e autovettori](https://www.youtube.com/watch?v=XlrlcnvcTtQ) (33:00)\n19. [Polinomio caratteristico](https://www.youtube.com/watch?v=61icRbgWTdI) (31:31)\n20. [Teorema diagonalizzabilità](https://www.youtube.com/watch?v=wm5V6en9OFo) (18:49)\n21. [Spazi affini](https://player.vimeo.com/video/291457587) (20:46)\n22. [Sottospazi affini](https://player.vimeo.com/video/291458991) (21:32)\n23. [Parallelismo e Riferimenti Affini](https://player.vimeo.com/video/291510181) (16:57)\n24. [Rappresentazione di Sottospazi Affini](https://player.vimeo.com/video/291510296) (31:17)\n25. [Spazi Euclidei](https://player.vimeo.com/video/291510612) (35:57)\n26. [Teoria dei ranghi](https://player.vimeo.com/video/291510964) (9:44)\n27. [Teoria dei ranghi 2](https://player.vimeo.com/video/291510862) (14:44)\n\nNell'anno accademico 2018/2019 non sono stati trattati gli argomenti nei video 21, 22 e 23.\n "],["\nTutte le videolezioni sono state pubblicate sotto licenza [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) dalla Prof.ssa Beatrice Ruini nell'anno accademico 2018/2019 sul [portale Dolly 2018](https://dolly.fim.unimore.it/2018/course/view.php?id=14#section-0) (Moodle).\n\nPer comodità, ho estratto l'url sorgente del video dall'embed presente nella rispettiva pagina.\n\n1. [Definizione di Spazio Vettoriale](https://www.youtube.com/watch?v=7eHEzf4403c) (1:17:29)\n2. [Sottospazi vettoriali I](https://www.youtube.com/watch?v=FPqrULk5HBU) (37:15)\n3. [Sottospazi vettoriali II](https://www.youtube.com/watch?v=ubDWUw9hk0k) (43:26)\n4. [Sottospazi vettoriali III](https://www.youtube.com/watch?v=381n4NPb6Oc) (40:29)\n5. [Lineare dipendenza e indipendenza](https://www.youtube.com/watch?v=9YVQ5olYrh0) (56:12)\n6. [Basi di uno spazio vettoriale I](https://www.youtube.com/watch?v=mEF_lcTzEoE) (25:52)\n7. [Basi di uno spazio vettoriale II](https://www.youtube.com/watch?v=k1r9JfXY53k) (48:24)\n8. [Teorema di Grassmann](https://www.youtube.com/watch?v=3sqB-MMyCWM) (32:36)\n9. [Basi e Matrici](https://www.youtube.com/watch?v=Rd6AB_jE7YI) (27:06)\n10. [Definizione di Applicazioni Lineari](https://www.youtube.com/watch?v=rmd7ffZeVYk) (16:23)\n11. [Proprietà delle Applicazioni Lineari](https://www.youtube.com/watch?v=MH7ztQGkqmw) (31:58)\n12. [Definizione di determinante](https://www.youtube.com/watch?v=EwubcLwBdzk) (36:43)\n13. [Proprietà e metodo di triangolazione](https://www.youtube.com/watch?v=SFusGarV6HI) (22:36)\n14. [Teorema di Laplace](https://www.youtube.com/watch?v=BqZDWnKl2nQ) (29:03)\n15. [4 applicazioni del Teorema di Laplace](https://www.youtube.com/watch?v=2tr3y725GY0) (47:53)\n16. [Spazi vettoriali euclidei reali - Parte 1](https://www.youtube.com/watch?v=W7Z1hm-jwMM) (28:46)\n17. [Spazi vettoriali euclidei reali - Parte 2](https://www.youtube.com/watch?v=zjmKE9TMGm8) (27:17)\n18. [Autovalori e autovettori](https://www.youtube.com/watch?v=XlrlcnvcTtQ) (33:00)\n19. [Polinomio caratteristico](https://www.youtube.com/watch?v=61icRbgWTdI) (31:31)\n20. [Teorema diagonalizzabilità](https://www.youtube.com/watch?v=wm5V6en9OFo) (18:49)\n21. [Spazi affini](https://player.vimeo.com/video/291457587) (20:46)\n22. [Sottospazi affini](https://player.vimeo.com/video/291458991) (21:32)\n23. [Parallelismo e Riferimenti Affini](https://player.vimeo.com/video/291510181) (16:57)\n24. 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Cliccate su ",Object(le.h)("code",null,"Install"),", poi scegliete una cartella di installazione (ricordatevela!) e poi ",Object(le.h)("code",null,"Continue"),". Lasciate stare le altre opzioni, dovrebbero essere tutte spuntate, tranne ",Object(le.h)("code",null,"For all users"),", che dovrebbe essere disattivato."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/brdw8Xy.png"}),Object(le.h)("p",null," Aspettate che finisca il download. Pochi secondi dopo, dovrebbe finire e dovrebbe apparire un tasto",Object(le.h)("code",null,"Continue"),". Premetelo."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/aPTwrxz.png"}),Object(le.h)("p",null," Dovrebbe apparirvi questa finestra. L'installer di MinGW è una specie di gestore pacchetti (tipo ",Object(le.h)("code",null,"apt")," su Ubuntu); potete scegliere quali pacchetti installare, e quindi quali funzionalità."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/5QLSkFN.png"}),Object(le.h)("p",null," Nel nostro caso, dovrebbero servirci ",Object(le.h)("code",null,"mingw32-base-bin")," (per il C e alcune librerie C++) e",Object(le.h)("code",null,"mingw32-gcc-g++-bin")," (per il C++). Cliccate, quindi, sui due quadratini corrispondenti, e premete",Object(le.h)("code",null,"Mark for Installation"),". Dovrebbe comparire una freccia gialla sul quadratino."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/zP74nks.png"}),Object(le.h)("p",null," Ora, è il momento di installare i pacchetti. Aprite il menù ",Object(le.h)("code",null,"Installation"),", poi premete",Object(le.h)("code",null,"Apply Changes"),", e di nuovo ",Object(le.h)("code",null,"Apply"),"."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/jp4uz5B.png"}),Object(le.h)("p",null," Lasciate che scarichi, ci vorrà un po'. Guardatevi un video nel frattempo, fatevi una partitina a qualcosa, tornate dopo circa 10 minuti."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/Lq9IepY.png"}),Object(le.h)("p",null," Una volta installato, dobbiamo aggiungere ",Object(le.h)("code",null,"g++")," ai programmi eseguibili da Prompt dei Comandi: premete il tasto ",Object(le.h)("kbd",null,"Windows"),", e scrivete ",Object(le.h)("code",null,"PATH"),". Windows dovrebbe trovarvi automaticamente quell'opzione."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/dy3b5Ub.png"}),Object(le.h)("p",null," Dentro la finestra di ",Object(le.h)("i",null,"Proprietà del Sistema"),", premete ",Object(le.h)("code",null,"Variabili d'ambiente"),"."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/FjYpT1n.png"}),Object(le.h)("p",null," Trovate la variabile d'ambiente globale ",Object(le.h)("code",null,"Path"),", e fateci doppio click per modificarla."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/klZQ9So.png"}),Object(le.h)("p",null," Ora dovreste vedere l'elenco di tutte le cartelle contenenti programmi eseguibili da terminale: dobbiamo aggiungere quella di MinGW! Premete ",Object(le.h)("code",null,"Sfoglia"),"."),Object(le.h)("img",{src:"https://i.imgur.com/F6lBCqS.png"}),Object(le.h)("p",null," Trovate la cartella in cui avete installato MinGW (vi avevo detto di ricordarvela!); entrateci, poi selezionate la sottocartella ",Object(le.h)("code",null,"bin")," e premete ",Object(le.h)("code",null,"OK")," su tutte le finestre che avete aperto fino ad ora, chiudendole."),Object(le.h)("p",null," Complimenti! Avete installato MinGW e potete compilare programmi C e C++ da Windows! Avete a disposizione",Object(le.h)("code",null,"gcc")," e ",Object(le.h)("code",null,"g++")," sul Prompt dei Comandi, e potete finalmente creare dei file .exe! ")))),Hi=function(e){function t(){return X(this,t),J(this,e.apply(this,arguments))}return ee(t,e),t.prototype.render=function(){return Ri},t}(le.Component),Ui=n("qMTX"),Vi=n.n(Ui),Wi=Object(le.h)("a",{href:"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/"},"CC BY-SA 4.0"),$i=Object(le.h)("a",{href:"https://github.com/Steffo99/appuntiweb"},"Codice sorgente"),Gi=function(e){function t(){return te(this,t),ne(this,e.apply(this,arguments))}return re(t,e),t.prototype.render=function(){return Object(le.h)("div",{class:Vi.a.copyright},"© 2019 - Stefano Pigozzi - ",Wi," - ",$i)},t}(le.Component);n.d(t,"default",function(){return Zi});var Ki=(String,Object(le.h)("div",{id:"app"},Object(le.h)(ge,null,Object(le.h)(xe,{path:"/"}),Object(le.h)(Li,{path:"/fisica"}),Object(le.h)(Ni,{path:"/vldigeometria"}),Object(le.h)(Hi,{path:"/mingwinstall"})),Object(le.h)(Gi,null))),Zi=function(e){function t(){return ae(this,t),oe(this,e.apply(this,arguments))}return ie(t,e),t.prototype.render=function(){return Ki},t}(le.Component)},KM04:function(e){!function(){"use strict";function t(e,t){var n,r,a,o,i=L;for(o=arguments.length;o-- >2;)M.push(arguments[o]);for(t&&null!=t.children&&(M.length||M.push(t.children),delete t.children);M.length;)if((r=M.pop())&&void 0!==r.pop)for(o=r.length;o--;)M.push(r[o]);else"boolean"==typeof r&&(r=null),(a="function"!=typeof e)&&(null==r?r="":"number"==typeof r?r+="":"string"!=typeof r&&(a=!1)),a&&n?i[i.length-1]+=r:i===L?i=[r]:i.push(r),n=a;var l=new E;return l.nodeName=e,l.children=i,l.attributes=null==t?void 0:t,l.key=null==t?void 0:t.key,void 0!==A.vnode&&A.vnode(l),l}function n(e,t){for(var n in t)e[n]=t[n];return e}function r(e,t){e&&("function"==typeof e?e(t):e.current=t)}function a(e,r){return t(e.nodeName,n(n({},e.attributes),r),arguments.length>2?[].slice.call(arguments,2):e.children)}function o(e){!e.__d&&(e.__d=!0)&&1==D.push(e)&&(A.debounceRendering||T)(i)}function i(){for(var e;e=D.pop();)e.__d&&k(e)}function l(e,t,n){return"string"==typeof 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