﻿{"id":1778,"date":"2019-09-18T11:57:15","date_gmt":"2019-09-18T09:57:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sma.unipr.it\/?page_id=1778"},"modified":"2024-11-26T09:08:14","modified_gmt":"2024-11-26T08:08:14","slug":"raccolte","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.sma.unipr.it\/it\/museo-diffuso-delle-scienze\/microcosmo-con-vista\/raccolte\/","title":{"rendered":"Raccolte"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcc7d6h7-efe2f18bdab3d5920d1a575ce9f102b4\">\n.avia-section.av-kcc7d6h7-efe2f18bdab3d5920d1a575ce9f102b4{\nbackground-color:#f9f9f9;\nbackground-image:unset;\n}\n<\/style>\n<div id='av_section_1'  class='avia-section av-kcc7d6h7-efe2f18bdab3d5920d1a575ce9f102b4 main_color avia-section-default avia-no-border-styling  avia-builder-el-0  el_before_av_section  avia-builder-el-first  avia-bg-style-scroll container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><main  role=\"main\" itemprop=\"mainContentOfPage\"  class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-1778'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n<section  class='av_textblock_section av-k0p3dyvg-d902703596900172629fcf2e77290da1 '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Non ci sono &#8220;collezioni&#8221; in questo Microcosmo, ma strumenti realmente funzionanti, che mostrano eventi in tempo reale come se si stessero facendo veri e propri esperimenti. Strumenti che per il visitatore sono guida e accompagnatore in questo particolare &#8220;viaggio&#8221; in un mondo in cui le regole non sono sempre quelle del senso comune.<\/p>\n<p>CONSULTA IL NOSTROI <a href=\"https:\/\/catalogo-musei.unipr.it\/\"><strong>CATALOGO<\/strong><\/a>.<\/p>\n<\/div><\/section>\n<\/div><\/div><\/main><!-- close content main element --><\/div><\/div>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcc7dks8-fa247884a2ea1c72ec6aa60d2e135017\">\n.avia-section.av-kcc7dks8-fa247884a2ea1c72ec6aa60d2e135017{\nbackground-color:#ffffff;\nbackground-image:unset;\n}\n<\/style>\n<div id='av_section_2'  class='avia-section av-kcc7dks8-fa247884a2ea1c72ec6aa60d2e135017 main_color avia-section-default avia-no-border-styling  avia-builder-el-2  el_after_av_section  el_before_av_section  avia-bg-style-scroll container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-1778'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-28fhhe-9cea53ae31f1c1f9106fa945a361d2b0\">\n.avia-image-container.av-28fhhe-9cea53ae31f1c1f9106fa945a361d2b0 img.avia_image{\nbox-shadow:none;\n}\n.avia-image-container.av-28fhhe-9cea53ae31f1c1f9106fa945a361d2b0 .av-image-caption-overlay-center{\ncolor:#ffffff;\n}\n<\/style>\n<div  class='avia-image-container av-28fhhe-9cea53ae31f1c1f9106fa945a361d2b0 av-styling- avia-align-center  avia-builder-el-3  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first '   itemprop=\"image\" itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\" ><div class=\"avia-image-container-inner\"><div class=\"avia-image-overlay-wrap\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" class='wp-image-9360 avia-img-lazy-loading-not-9360 avia_image ' src=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Aerogel-705x529-1-705x430-1.png\" alt='' title='Aerogel-705x529-1-705x430'  height=\"430\" width=\"705\"  itemprop=\"thumbnailUrl\" srcset=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Aerogel-705x529-1-705x430-1.png 705w, http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Aerogel-705x529-1-705x430-1-300x183.png 300w\" sizes=\"(max-width: 705px) 100vw, 705px\" \/><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-k17mbb5o-5170c546fa8140e83c2d62c63836e19e '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>AEROGEL<br \/>\nIl materiale Aerogel \u00e8 composto essenzialmente di silicio come il vetro, ma con una struttura simile a quella di una spugna i cui spazi vuoti costituiscono il 99,9% del volume. Tuttavia, rispetto al vetro, l&#8217;Aerogel \u00e8 ben fino a settecento volte meno denso. Scoperto alla fine degli anni \u201860, il materiale Aerogel ha diverse applicazioni. Viene usato come isolatore termico specialmente in aeronautica (a causa del suo leggerissimo peso) e per assorbire suoni.L\u2019Aerogel \u00e8 usato in rivelatori di particelle chiamati RICH (acronimo di Ring Imaging Cherenkov), che possono identificare la massa delle particelle basandosi sulla radiazione Cherenkov che una particella carica produce precisamente passando attraverso la materia. La luce Cherenkov \u00e8 emessa quando la velocit\u00e0 della particella carica \u00e8 pi\u00f9 grande della velocit\u00e0 della luce in quel materiale. Il rapporto delle due velocit\u00e0 determina l&#8217;angolo di emissione di questa luce rispetto alla direzione della particella. Se il materiale \u00e8 altamente trasparente, e l\u2019Aerogel lo \u00e8, si pu\u00f2 raccogliere la luce emessa su un piano. L&#8217;angolo di emissione della luce dipende dalla massa e dalla velocit\u00e0 della particella in questione. E&#8217; quindi l&#8217;osservabile fisica che permette di risalire alla massa della particella.<\/p>\n<\/div><\/section>\n<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- close content main div --><\/div><\/div>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcyweya5-89d177018b37dd314650875692688b20\">\n.avia-section.av-kcyweya5-89d177018b37dd314650875692688b20{\nbackground-color:#f9f9f9f9f9f9;\nbackground-image:unset;\n}\n<\/style>\n<div id='av_section_3'  class='avia-section av-kcyweya5-89d177018b37dd314650875692688b20 main_color avia-section-default avia-no-border-styling  avia-builder-el-5  el_after_av_section  el_before_av_section  avia-bg-style-scroll container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-1778'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcyw1wl4-1d2cbe5eefb2807682342cb9d4e6c87d\">\n.avia-image-container.av-kcyw1wl4-1d2cbe5eefb2807682342cb9d4e6c87d img.avia_image{\nbox-shadow:none;\n}\n.avia-image-container.av-kcyw1wl4-1d2cbe5eefb2807682342cb9d4e6c87d .av-image-caption-overlay-center{\ncolor:#ffffff;\n}\n<\/style>\n<div  class='avia-image-container av-kcyw1wl4-1d2cbe5eefb2807682342cb9d4e6c87d av-styling- avia-align-center  avia-builder-el-6  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first '   itemprop=\"image\" itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\" ><div class=\"avia-image-container-inner\"><div class=\"avia-image-overlay-wrap\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" class='wp-image-9367 avia-img-lazy-loading-not-9367 avia_image ' src=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Camera-e-nebbia-adiffusione-705x529-705x430-1.png\" alt='' title='Camera-e-nebbia-adiffusione-705x529-705x430'  height=\"430\" width=\"705\"  itemprop=\"thumbnailUrl\" srcset=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Camera-e-nebbia-adiffusione-705x529-705x430-1.png 705w, http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Camera-e-nebbia-adiffusione-705x529-705x430-1-300x183.png 300w\" sizes=\"(max-width: 705px) 100vw, 705px\" \/><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-k17mw1en-69993592ccb56251854cc1ce53a71be6 '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>CAMERA A NEBBIA A DIFFUSIONE<br \/>\nConsente di rivelare in modo continuo le particelle che attraversano il suo volume sensibile.<br \/>\nLa camera visualizza le tracce delle particelle formando delle gocce di alcool sulle cariche elettriche (ioni) che ogni particella ionizzante lascia lungo la sua traccia. Perch\u00e8 questo avvenga occorre che il vapore sia sovrasaturo cio\u00e8\u00a0pronto a formare nebbia. Questa condizione avviene in prossimit\u00e0 del fondo freddo della camera (circa -30\u00b0C) dove il vapore che diffonde dall&#8217;alto si trova ad essere sovrasaturo formando cos\u00ec una traccia visibile di goccioline.<br \/>\nSi possono cos\u00ec vedere vari tipi di particelle come particelle alfa (ionizzano molto creando tracce dense e relativamente corte), elettroni (tracce sottili e tortuose che talora attraversano tutta la camera) e particelle della radiazione cosmica. Le particelle alfa (nuclei di elio, cio\u00e8 due protoni e due neutroni legati insieme) sono quasi sempre dovute a decadimenti del radon, sempre presente in piccolissime quantit\u00e0 nell&#8217;aria, mentre gli elettroni hanno varie origini: decadimenti beta (elettrone che esce dal nucleo), elettroni fotoelettrici ed elettroni Compton prodotti dalla radioattivit\u00e0 gamma diffusa. Anche se non frequentemente, \u00e8 possibile vedere a volte eventi di raggi cosmici caratterizzati da tracce pi\u00f9 lunghe.<\/p>\n<\/div><\/section>\n\n<\/div><\/div><\/div><!-- close content main div --><\/div><\/div>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcywnkvs-bc392c59e28598da24aea4c4ad07c520\">\n.avia-section.av-kcywnkvs-bc392c59e28598da24aea4c4ad07c520{\nbackground-color:#ffffff;\nbackground-image:unset;\n}\n<\/style>\n<div id='av_section_4'  class='avia-section av-kcywnkvs-bc392c59e28598da24aea4c4ad07c520 main_color avia-section-default avia-no-border-styling  avia-builder-el-8  el_after_av_section  el_before_av_section  avia-bg-style-scroll container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-1778'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcyw32q7-58991cd3be8b218acac4b843b65762bc\">\n.avia-image-container.av-kcyw32q7-58991cd3be8b218acac4b843b65762bc img.avia_image{\nbox-shadow:none;\n}\n.avia-image-container.av-kcyw32q7-58991cd3be8b218acac4b843b65762bc .av-image-caption-overlay-center{\ncolor:#ffffff;\n}\n<\/style>\n<div  class='avia-image-container av-kcyw32q7-58991cd3be8b218acac4b843b65762bc av-styling- avia-align-center  avia-builder-el-9  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first '   itemprop=\"image\" itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\" ><div class=\"avia-image-container-inner\"><div class=\"avia-image-overlay-wrap\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" class='wp-image-9369 avia-img-lazy-loading-not-9369 avia_image ' src=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Camera-a-scintille-705x529-2.png\" alt='' title='Camera-a-scintille-705x529-2'  height=\"393\" width=\"704\"  itemprop=\"thumbnailUrl\" srcset=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Camera-a-scintille-705x529-2.png 704w, http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Camera-a-scintille-705x529-2-300x167.png 300w\" sizes=\"(max-width: 704px) 100vw, 704px\" \/><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-jne02a-732de46741e3f541dd38ce578aea8633 '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>CAMERA A SCINTILLE<br \/>\nLa Camera a Scintille \u00e8 uno strumento per la rivelazione di particelle elementari cariche.<br \/>\nQuesta camera ha permesso di osservare Raggi Cosmici e di raggiungere una maggiore<br \/>\nconoscenza delle particelle subatomiche che costituiscono il nostro universo. Questi sono<br \/>\ngeneralmente elettroni, muoni protoni e altre particelle prodotte negli strati superiori<br \/>\ndell\u2019atmosfera terrestre da urti con particelle ad alte energie provenienti da ogni direzione<br \/>\ndella nostra galassia che da vari punti dello spazio extragalattico. Gli urti con gli atomi<br \/>\ndella nostra atmosfera producono sciami di particelle che arrivano fino al suolo.<br \/>\nLa camera a scintille fu inventata da due fisici giapponesi Shoji Fukui e Shigenori<br \/>\nMiyamoto nel 1958. E\u2019 stata molto usata in vari esperimenti con acceleratori o in<br \/>\nosservazioni di raggi cosmici.<br \/>\nLe particelle cariche, attraversando la camera, ionizzano le molecole di gas (miscela di<br \/>\nElio e Neon) che, accelerate dal campo elettrico tra le piastre, generano scariche<br \/>\nelettriche che permettono di osservarne le traiettorie<\/p>\n<\/div><\/section>\n\n<\/div><\/div><\/div><!-- close content main div --><\/div><\/div>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcywo6ml-44555d3fbd1ade8215235365c34ced9d\">\n.avia-section.av-kcywo6ml-44555d3fbd1ade8215235365c34ced9d{\nbackground-color:#f9f9f9f9f9f9;\nbackground-image:unset;\n}\n<\/style>\n<div id='av_section_5'  class='avia-section av-kcywo6ml-44555d3fbd1ade8215235365c34ced9d main_color avia-section-default avia-no-border-styling  avia-builder-el-11  el_after_av_section  el_before_av_section  avia-bg-style-scroll container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-1778'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcyyqbzm-a7860609acd364d8c69dca43acf87527\">\n.avia-image-container.av-kcyyqbzm-a7860609acd364d8c69dca43acf87527 img.avia_image{\nbox-shadow:none;\n}\n.avia-image-container.av-kcyyqbzm-a7860609acd364d8c69dca43acf87527 .av-image-caption-overlay-center{\ncolor:#ffffff;\n}\n<\/style>\n<div  class='avia-image-container av-kcyyqbzm-a7860609acd364d8c69dca43acf87527 av-styling- avia-align-center  avia-builder-el-12  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first '   itemprop=\"image\" itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\" ><div class=\"avia-image-container-inner\"><div class=\"avia-image-overlay-wrap\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" class='wp-image-9385 avia-img-lazy-loading-not-9385 avia_image ' src=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Sfera-al-plasma-705x215-px.png\" alt='' title='Sfera-al-plasma-705x215-px'  height=\"215\" width=\"701\"  itemprop=\"thumbnailUrl\" srcset=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Sfera-al-plasma-705x215-px.png 701w, http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Sfera-al-plasma-705x215-px-300x92.png 300w\" sizes=\"(max-width: 701px) 100vw, 701px\" \/><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-67y8ki-15aacbd02a5c17a65456d451ed0c0069 '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>SFERA AL PLASMA<br \/>\nLe strisce luminose all&#8217;interno della sfera sono generate da elettroni accelerati dal centro verso l&#8217;esterno.<br \/>\nGli elettroni urtando gli atomi di gas all&#8217;interno della sfera fanno s\u00ec che venga emessa della luce come effetto della ricaduta degli elettroni dopo l&#8217;urto nelle orbite atomiche loro permesse.<br \/>\nToccando l&#8217;esterno della sfera con la mano si ottiene l&#8217;effetto di aumentare la differenza di potenziale con una conseguente maggiore concentrazione delle strisce luminose.<\/p>\n<\/div><\/section>\n\n<\/div><\/div><\/div><!-- close content main div --><\/div><\/div>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-445442-c339ba274644614d90732a05599246fc\">\n.avia-section.av-445442-c339ba274644614d90732a05599246fc{\nbackground-color:#ffffff;\nbackground-image:unset;\n}\n<\/style>\n<div id='av_section_6'  class='avia-section av-445442-c339ba274644614d90732a05599246fc main_color avia-section-default avia-no-border-styling  avia-builder-el-14  el_after_av_section  el_before_av_section  avia-bg-style-scroll container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-1778'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcyysyru-aa126d521bba4f3ba4319f6e98d8dddb\">\n.avia-image-container.av-kcyysyru-aa126d521bba4f3ba4319f6e98d8dddb img.avia_image{\nbox-shadow:none;\n}\n.avia-image-container.av-kcyysyru-aa126d521bba4f3ba4319f6e98d8dddb .av-image-caption-overlay-center{\ncolor:#ffffff;\n}\n<\/style>\n<div  class='avia-image-container av-kcyysyru-aa126d521bba4f3ba4319f6e98d8dddb av-styling- avia-align-center  avia-builder-el-15  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first '   itemprop=\"image\" itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\" ><div class=\"avia-image-container-inner\"><div class=\"avia-image-overlay-wrap\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" class='wp-image-9387 avia-img-lazy-loading-not-9387 avia_image ' src=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/radiometro-705x250-px.png\" alt='' title='radiometro-705x250-px'  height=\"250\" width=\"705\"  itemprop=\"thumbnailUrl\" srcset=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/radiometro-705x250-px.png 705w, http:\/\/www.sma.unipr.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/radiometro-705x250-px-300x106.png 300w\" sizes=\"(max-width: 705px) 100vw, 705px\" \/><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-8xjm1u-9ba0aa8a05cd7bfa04c8a06af594e064 '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>RADIOMETRO<br \/>\nIl principio di funzionamento di questo apparecchio \u00e8 basato sul diverso comportamento assorbente delle superfici bianche rispetto a quelle nere.<br \/>\nLe molecole del gas infatti vengono colpite dai fotoni della radiazione elettromagnetica e si muovono con velocit\u00e0 proporzionali all&#8217;energia dei fotoni della radiazione incidente.<br \/>\nLe facce nere del radiometro assorbono gli urti delle molecole mentre le facce bianche respingono le molecole stesse.<br \/>\nLo sbilanciamento energetico fra le due superfici fa s\u00ec che le facce ruotino.<\/p>\n<\/div><\/section>\n\n<\/div><\/div><\/div><!-- close content main div --><\/div><\/div>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-3704ky-99fe06af9bd65765db690a98258416f4\">\n.avia-section.av-3704ky-99fe06af9bd65765db690a98258416f4{\nbackground-color:#f9f9f9f9f9f9;\nbackground-image:unset;\n}\n<\/style>\n<div id='av_section_7'  class='avia-section av-3704ky-99fe06af9bd65765db690a98258416f4 main_color avia-section-default avia-no-border-styling  avia-builder-el-17  el_after_av_section  avia-builder-el-last  avia-bg-style-scroll container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-1778'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kcyyuttf-ed22d4ae20284f0067d4600fa1ef9328\">\n.avia-image-container.av-kcyyuttf-ed22d4ae20284f0067d4600fa1ef9328 img.avia_image{\nbox-shadow:none;\n}\n.avia-image-container.av-kcyyuttf-ed22d4ae20284f0067d4600fa1ef9328 .av-image-caption-overlay-center{\ncolor:#ffffff;\n}\n<\/style>\n<div  class='avia-image-container av-kcyyuttf-ed22d4ae20284f0067d4600fa1ef9328 av-styling- avia-align-center  avia-builder-el-18  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first '   itemprop=\"image\" itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\" ><div class=\"avia-image-container-inner\"><div class=\"avia-image-overlay-wrap\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" class='wp-image-9389 avia-img-lazy-loading-not-9389 avia_image ' 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Al suo interno sono collocati due elettrodi metallici con un\u2019elevata differenza di tensione (qualche migliaio di Volt).Gli elettroni vengono emessi dal catodo per effetto del bombardamento degli ioni del gas accelerati dalla tensione applicata. Lungo il fascio degli elettroni \u00e8 posto un ostacolo a forma di croce di Malta la cui ombra si vede sullo schermo come mancanza di luce verdastra. Questa luce (fluorescenza) si produce quando gli elettroni bombardano questo tipo di vetro. Gli elettroni si comportano cos\u00ec come un fascio di luce anche se con altri esperimenti \u00e8 stato visto che sono delle particelle dotate di massa e di carica elettrica.\u00a0 Come tutte le cariche elettriche in moto, anche gli elettroni\u00a0 vengono deviati da un campo magnetico come si pu\u00f2 facilmente osservare avvicinando il magnete al tubo.<\/p>\n<\/div><\/section>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":522,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1778","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Raccolte - Sistema Museale di Ateneo<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.sma.unipr.it\/it\/museo-diffuso-delle-scienze\/microcosmo-con-vista\/raccolte\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Raccolte - 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