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author | Karl Berry <karl@freefriends.org> | 2007-01-23 01:01:45 +0000 |
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committer | Karl Berry <karl@freefriends.org> | 2007-01-23 01:01:45 +0000 |
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diff --git a/Master/texmf-dist/doc/latex/toptesi/toptesi.tex b/Master/texmf-dist/doc/latex/toptesi/toptesi.tex deleted file mode 100644 index 4ff6bad8b06..00000000000 --- a/Master/texmf-dist/doc/latex/toptesi/toptesi.tex +++ /dev/null @@ -1,281 +0,0 @@ -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1.o Esempio con la classe toptesi -\documentclass[12pt,twoside]{toptesi} -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2.o Esempio con la classe toptesi -% \documentclass[11pt,twoside,oldstyle,autoretitolo,classica,greek]{toptesi} -% \usepackage[or]{teubner} -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -% -% Esempio di composizione di tesi di laurea. -% -% Questo esempio e' stato preparato inizialmente 13-marzo-1989 -% e poi e' stato modificato via via che TOPtesi andava -% arricchendosi di altre possibilita'. -% -% Nel seguito laurea "quinquennale" sta anche per "specialistica" o "magistrale" -% -% Cambiare encoding a piacere; oppure non caricare nessun encoding se si usano -% solo caratteri a 7 bit (ASCII) nei file d'entrata. -% -%\usepackage[ansinew]{inputenc} -\usepackage[latin1]{inputenc} -% Aggiungere o togliere i commenti per provare le varie possibilita' -% -%\ateneo{Universit{\`a} degli Studi di Trieste} -\facolta[III]{Matematica, Fisica\\e Scienze Naturali} -%\Materia{Remote sensing} -%\monografia{La pressione barometrica di Giove}% per la laurea triennale -\titolo{La pressione barometrica di Giove}% per la laurea quinquennale e il dottorato -\sottotitolo{Metodo dei satelliti medicei}% per la laurea quinquennale e il dottorato -\corsodilaurea{Astronomia Applicata}% per la laurea -%\corsodidottorato{Meccanica}% per il dottorato -\candidato{Galileo \textsc{Galilei}}% per tutti i percorsi -\secondocandidato{Evangelista \textsc{Torricelli}}% per la laurea magistrale solamente -%\direttore{prof. Albert Einstein}% per il dottorato -%\coordinatore{prof. Albert Einstein}% per il dottorato -\relatore{prof.\ Albert Einstein}% per la laurea -\secondorelatore{ing.~Wernher von Braun}% per la laurea magistrale -\terzorelatore{dott.\ Neil Armstrong}% per la laurea magistrale -\tutore{ing.~Karl Von Braun}% per il dottorato -\tutoreaziendale{dott.\ ing.\ Giovanni Giacosa} -\NomeTutoreAziendale{Supervisore aziendale\\Centro Ricerche FIAT} -%\sedutadilaurea{Agosto 1615}% per la laurea quinquennale -%\esamedidottorato{Novembre 1610}% per il dottorato -\sedutadilaurea{\textsc{Anno~accademico} 1615-1616}% per la laurea magistrale -%\annoaccademico{1615-1616}% solo con l'opzione classica -%\annoaccademico{2006-2007}% idem -\ciclodidottorato{XV}% per il dottorato -\logosede{logopolito}% questo e' ovviamente facoltativo, ma e' richiesto per il dottorato al PoliTO -% -%\chapterbib %solo per vedere che cosa succede; e' preferibile comporre una sola bibliografia -%\AdvisorName{Supervisors} -\newtheorem{osservazione}{Osservazione}% Standard LaTeX -\begin{document}\errorcontextlines=9 - - -\expandafter\ifx\csname StileTrieste\endcsname\relax - \frontespizio -\else - \paginavuota - \begin{dedica} - A mio padre - - \textdagger\ A mio nonno Pino - \end{dedica} - \tomo -\fi - - -%\TRON -\sommario - - La pressione barometrica di Giove viene misurata -mediante un metodo originale messo a punto dai candidati, che si basa -sul rilevamento telescopico della pressione. - -\ringraziamenti%\TROF - -I candidati ringraziano vivamente il Granduca di Toscana per i mezzi -messi loro a disposizione, ed il signor Von Braun, assistente del -prof.~Albert Einstein, per le informazioni riservate che egli ha -gentilmente fornito loro, e per le utili discussioni che hanno permesso -ai candidati di evitare di riscoprire l'acqua calda. - -\tablespagetrue\figurespagetrue % normalmente questa riga non serve ed e' commentata -\indici - -\expandafter\ifx\csname StileTrieste\endcsname\relax -\else - \begin{citazioni} - \textit{testo testo testo\\testo testo testo} - - [\textsc{G.\ Leopardi}, Operette Morali] - - \textgreek{>all'a p'anta <o k'eraunos d'' >oiak'izei} - - [Eraclito, fr.\ D-K 134] - \end{citazioni} - -\fi - -\mainmatter - -\part{Prima Parte} -\chapter{Introduzione generale} - -\section{Principi generali} -Il problema della determinazione della pressione barometrica dell'atmosfera di -Giove non ha ricevuto finora una soluzione soddisfacente, per l'elementare -motivo che il pianeta suddetto si trova ad una distanza tale che i mezzi attuali -non consentono di eseguire una misura diretta. - -Conoscendo per{\`o} con grande precisione le orbite dei satelliti principali di -Giove, e segnatamente le orbite dei satelliti medicei, {\`e} possibile eseguire -delle misure indirette, che fanno ricorso alla nota formula \cite{gal}: -\[ -\Phi = K\frac{\Xi^2 +\Psi\ped{max}}{1+\gei\Omega} -\] -dove le varie grandezze hanno i seguenti significati: -\begin{enumerate} -\item -$\Phi$ angolo di rivoluzione del satellite in radianti se $K=1$, in gradi se -$K=180/\pi$; -\item -$\Xi$ eccentricit{\`a} dell'orbita del satellite; questa {\`e} una grandezza priva -di dimensioni; -\item -$\Psi\ped{max}$ rapporto fra il semiasse maggiore ed il semiasse minore -dell'orbita del satellite, nelle condizioni di massima eccentricit{\`a}; -poich{\'e} le dimensioni di ciascun semiasse sono $[l]=\unit{km}$, la grandezza -$\Psi\ped{max}$ {\`e} adimensionata; -\item -$\Omega$ velocit{\`a} istantanea di rotazione; si ricorda che {\`e} $[\Omega]=% -\unit{rad}\unit{s}^{-1}$; -\item bisogna ancora ricordarsi che $10^{-6}\unit{m}$ equivalgono a -1\unit{\micro m}. -\end{enumerate} -% - -Le grandezze in gioco sono evidenziate nella figura \ref{fig1}. -\begin{figure}[ht]\centering -\setlength{\unitlength}{0.01\textwidth} -\begin{picture}(40,30)(30,0) -\put(50,15){\circle{20}} -\put(47,15){\circle*{1}} -\put(30,0){\line(0,1){30}} -\put(30,30){\line(1,0){40}} -\put(70,30){\line(0,-1){30}} -\put(70,0){\line(-1,0){40}} -\end{picture} -\caption{Orbita del generico satellite\label{fig1}} -\end{figure} - -Per misurare le grandezze che compaiono in questa formula {\`e} necessario -ricorrere ad un pirometro con una resistenza di 120\unit{M\ohm}, altrimenti gli -errori di misura sono troppo grandi, ed i risultati completamente falsati. - -\section{I satelliti medicei} -I satelliti medicei, come noto, sono quattro ed hanno dei periodi di rivoluzione -attorno al pianeta Giove che vanno dai sette giorni alle tre settimane. - -Essi furono per la prima volta osservati da uno dei candidati mentre -sperimentava l'efficacia del tubo occhiale che aveva appena inventato -rielaborando una idea sentita di seconda mano da un viaggiatore appena arrivato -dai Paesi Bassi. -\chapter{Il barometro} -\section{Generalit{\`a}} -\begin{interlinea}{0.87} Il barometro, come dice il nome, serve per -misurare la pesantezza; pi{\`u} precisamente la pesantezza dell'aria -riferita all'unit{\`a} di superficie. -\end{interlinea} - -\begin{interlinea}{2} Studiando il fenomeno fisico si pu{\`o} concludere -che in un dato punto grava il peso della colonna d'aria che lo -sovrasta, e che tale colonna {\`e} tanto pi{\`u} grave quanto maggiore -{\`e} la superficie della sua base; il rapporto fra il peso e la base -della colonna si chiama pressione e si misura in once toscane al cubito -quadrato, \cite{tor1}; nel Ducato di Savoia la misura in once al piede -quadrato {\`e} quasi uguale, perch{\'e} col{\`a} usano un piede molto -grande, che {\`e} simile al nostro cubito. -\end{interlinea} - -\subsection{Forma del barometro} -Il barometro consta di un tubo di vetro chiuso ad una estremit{\`a} e -ripieno di mercurio, capovolto su di un vaso anch'esso ripieno di -mercurio; mediante un'asta graduata si pu{\`o} misurare la distanza fra -il menisco del mercurio dentro il tubo e la superficie del mercurio -dentro il vaso; tale distanza {\`e} normalmente di 10 pollici toscani, -\cite{tor1,tor2}, ma la misura pu{\`o} variare se si usano dei pollici -diversi; {\`e} noto infatti che gl'huomini sogliono avere mani di -diverse grandezze, talch{\'e} anche li pollici non sono egualmente -lunghi. -\section{Del mercurio} -Il mercurio {\`e} un a sostanza che si presenta come un liquido, ma ha il colore -del metallo. Esso {\`e} pesantissimo, tanto che un bicchiere, che se fosse pieno -d'acqua, sarebbe assai leggero, quando invece fosse ripieno di mercurio, -sarebbe tanto pesante che con entrambe le mani esso necessiterebbe di essere -levato in suso. - -Esso mercurio non trovasi in natura nello stato nel quale {\`e} d'uopo che sia -per la costruzione dei barometri, almeno non trovasi cos{\`\i} abbondante come -sarebbe necessario. - -\setcounter{footnote}{25} - -Il Monte Amiata, che {\`e} locato nel territorio del Ducato% -\footnote{Naturalmente stiamo parlando del Granducato di Toscana.% -\expandafter\ifx\csname StileTrieste\endcsname\NoteWhiteLine\fi -} -del nostro Eccellentissimo et Illustrissimo Signore Granduca di Toscana\footnote{Cosimo IV de' Medici.}, {\`e} uno dei -luoghi della terra dove pu{\`o} rinvenirsi in gran copia un sale rosso, che -nomasi {\em cinabro}, dal quale con artifizi alchemici, si estrae il mercurio -nella forma e nella consistenza che occorre per la costruzione del barometro -terrestre% -\expandafter\ifx\csname StileTrieste\endcsname -\nota{Nota senza numero. - -\dots e che va a capo. -}\fi. - -%\selectlanguage{english} -%\EnableFigTabNames - -La densit{\`a} del mercurio {\`e} molto alta e varia con la temperatura come -pu{\`o} desumersi dalla tabella \ref{t:1}. - - -Il mercurio gode di una sorprendente qualit{\`a} e propriet{\`a}, cio{\`e} che esso -diventa tanto solido da potersene fare una testa di martello et infiggere -chiodi aguzzi nel legname. -\begin{table}[htp] % crea un floating body col nome Tabella nella - % didascalia -\centering % comando necessario per centrare la tabella -\begin{tabular}% % inizio vero e proprio della tabella -{|rrr|rrr|} % parametri di incolonnamento -\hline % linea orizzontale sopra la tabella - % intestazione della tabella -\multicolumn{3}{|c|}{\rule{0pt}{2.5ex}Temperatura} % \rule serve per lasciare -& \multicolumn{3}{c|}{Densit{\`a}} \\ % un po' di spazio sopra le parole -\multicolumn{3}{|c|}{\unit{\gradi C}} -& \multicolumn{3}{c|}{$\unit{t/m^3}$} \\ -\hline \hline% % due righe orizzontali per separare l'intestaz. -\mbox{\ \ \ }&0 & & & 13,8 & \\ % I numeri sono incolonnati - &10 & & & 13,6 & \\ % a destra; le colonne vuote - &50 & & & 13,5 & \\ % servono per centrare le colonne - &100 & & & 13,3 & \\ % numeriche sotto le intestazioni - % -\hline % Riga di fine tabella -\end{tabular} -\caption{Densit{\`a} del mercurio \label{t:1}} % didascalia con label -\end{table} - -%\selectlanguage{italian} - -\begin{osservazione}\normalfont -Questa propriet{\`a} si manifesta quando esso {\`e} estremamente freddo, come -quando lo si immerge nella salamoia di sale e ghiaccio che usano li maestri -siciliani per confetionare i sorbetti, dei quali sono insuperabili artisti. -\end{osservazione} - -Per nostra fortuna, questo grande freddo, che necessita per la confetione de -li sorbetti, molto raramente, se non mai, viene a formarsi nelle terre del -Granduca Eccellentissimo, sicch{\'e} non vi ha tema che il barometro di mercurio -possa essere ruinato dal grande gelo e non indichi la pressione giusta, come -invece deve sempre fare uno strumento di misura, quale {\`e} quello che {\`e} -descritto cost{\`\i}. - - - - -\begin{thebibliography}{9} -\bibitem{gal} G.~Galilei, {\em Nuovi studii sugli astri medicei}, Manunzio, - Venetia, 1612. -\bibitem{tor1} E.~Torricelli, in ``La pressione barometrica'', {\em Strumenti - Moderni}, Il Porcellino, Firenze, 1606. -\bibitem{tor2} E.~Torricelli e A.~Vasari, in ``Delle misure'', {\em Atti Nuovo - Cimento}, vol.~III, n.~2 (feb. 1607), p.~27--31. -\end{thebibliography} - - - - -\end{document} |