Cosa si prova a giocare a rugby
Moderatore: Emy77
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Jodi
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Mi sono quasi commossa....
<BR>Tutti voi avete speso delle bellissime parole riguardo a questo sport.E\' un forum di innamorati questo!
<BR>Sono felice di esservi capitata e ringrazio tutti , davvero, per la splendida accoglienza.
<BR>Se in un futuro non lontano ci sarà qualche partita sarei felice di essere dei vostri,come spettatori intendo (ehm...).Non c\'è niente di meglio che vedere uno sport dal vivo per farsi rapire dalle sue vibrazioni e chissà mai che non succeda anche a me.Daltronde eanche per la boxe l\'esperienza è stata la stessa.A bordoring è tutto, TUTTO semplicemente diverso (e un po\' magico).
<BR>Vibrazioni le chiamano.
<BR>In pochi le colgono
<BR>e speriamo che una gallinaccia trentenne come me non se le lasci sfuggire,he he!
<BR>Un saluto a tutti.
<BR>G.
<BR>Tutti voi avete speso delle bellissime parole riguardo a questo sport.E\' un forum di innamorati questo!
<BR>Sono felice di esservi capitata e ringrazio tutti , davvero, per la splendida accoglienza.
<BR>Se in un futuro non lontano ci sarà qualche partita sarei felice di essere dei vostri,come spettatori intendo (ehm...).Non c\'è niente di meglio che vedere uno sport dal vivo per farsi rapire dalle sue vibrazioni e chissà mai che non succeda anche a me.Daltronde eanche per la boxe l\'esperienza è stata la stessa.A bordoring è tutto, TUTTO semplicemente diverso (e un po\' magico).
<BR>Vibrazioni le chiamano.
<BR>In pochi le colgono
<BR>e speriamo che una gallinaccia trentenne come me non se le lasci sfuggire,he he!
<BR>Un saluto a tutti.
<BR>G.
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yeti
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Oddio, quando sento parlare di vibrazioni, mi viene in mente il punto più basso in assoluto toccato nel 6 nazioni dell\'anno scorso (e forse di tutta la storia mondiale del rugby): e cioè I Vibratori....scusate, Le Vibrazioni che cantano a 20 minuti dall\'inizio della partita Italia-Inghilterra rompendo mostruosamente i cosidetti ai giocatori che stavano facendo riscaldamento in campo.
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<BR>G.
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<BR>P.s. Forse è per questo che non ci hanno lasciato portare le lattine piene sugli spalti.
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<BR>G.
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<BR>P.s. Forse è per questo che non ci hanno lasciato portare le lattine piene sugli spalti.
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yary
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Ho giocato a Rugby per una parte minore della mia vita, purtoppo il resto l\'ho sprecata.
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<BR>by Yary
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<BR>P.S.: Cara la mia Jodi, tu a 30 anni ti senti da buttare? dimmi dove e ti insegnerò anche qualcosa di questa che chiamano disciplina sportiva ma che per me sarebbe meglio chiamarla scuola di vita.
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<BR>by Yary
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<BR>P.S.: Cara la mia Jodi, tu a 30 anni ti senti da buttare? dimmi dove e ti insegnerò anche qualcosa di questa che chiamano disciplina sportiva ma che per me sarebbe meglio chiamarla scuola di vita.
Amo il rugby non perché è violento, ma perché è intelligente. Françoise Sagan
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Peruperu
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Peruperu
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Jody è vero, siamo tutti follemente innamorati di questo sport, se vai sul sito dell RFC SEGNi www.rugbysegni.it in fondo trovi un piccolo manifesto cliccaci sopra e leggilo è molto bello!
Se non puoi convincerli .......... CONFONDILI!!!!!!!!!
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Jodi
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MrZep
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yary
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Scuasate se magari quello che scriverò non c\'entra nulla clo rugby ma Nambereit ha inserito nel suo post una parola che non conoscevo, post al quale ha replicato MrZepe allora incuriosito ho messo in moto google per sapere cosa cavolo voleva dire ENTROPIA, accidenti ragazzi non fateci sentire così ignoranti, comunque penso di far piacere a chi come me (ignorante perchè ignora) non conosce il significato allegando il testo che descrive appunto cosa vuol dire:
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<BR>In generale possiamo definire subito l\'ENTROPIA come una grandezza fisica che quantifica l\'attitudine a convertirsi in lavoro di una quantità di calore Q.
<BR>
<BR> È il nome dato da Clausius alla funzione di stato termodinamica S=( dQ. T) ove dQ è la quantità di calore che il sistema in esame ha scambiato con l\'esterno nel corso di una sua trasformazione reversibile infinitesimale, e T la temperatura assoluta alla quale è avvenuto lo scambio della quantità di calore dQ.
<BR>
<BR> La variazione di ENTROPIA di un sistema può venir calcolata unicamente nel caso di trasformazioni reversibili, costituite da successioni continue di stati di equilibrio; essa dipende soltanto dagli stadi stati iniziale e finale della trasformazione e non dal particolare tipo di trasformazione che ha portato da uno stato all\'altro. Perciò la variazione di entropia è nulla se il sistema, alla fine di una trasformazione, ritorna nelle stesse condizioni iniziali; l\'entropia di un sistema che percorre un ciclo chiuso reversibile rimane perciò costante. In accordo con il secondo principio della termodinamica l\'entropia di un sistema isolato non diminuisce mai e aumenta nelle trasformazioni irreversibili, per es. nei processi spontanei in cui il sistema raggiunge uno stato di equilibrio.
<BR>
<BR> L\'entropia si può anche definire in forma statistica come una misura del grado di disordine di un sistema: esiste infatti una relazione precisa tra entropia e probabilità data dalla formula S=Klogp dove K è la costante di Boltzmann e p la probabilità di uno stato del sistema, definita come il numero delle possibili configurazioni che danno origine allo stesso stato termodinamico. L\'aumento di entropia che si manifesta in un sistema isolato che raggiunge uno stato di equilibrio può essere considerato come l\'effetto della tendenza di ogni sistema a evolversi da uno stato meno probabile a uno stato più probabile. In un cristallo perfetto allo zero assoluto ogni suo costituente (atomo o molecola) occupa il livello più basso di energia: esiste quindi una sola configurazione possibile e perciò l\'entropia del sistema è nulla (terzo principio della termodinamica).
<BR>
<BR> Volgendo il discorso alla cibernetica, si osserva che durante la trasmissione di un messaggio attraverso un mezzo fisico (ad es. un conduttore) il mezzo si trova in uno stato di maggiore \"ordine\" rispetto allo stato precedente e susseguente. A questo maggiore ordine corrisponde una minore entropia e la differenza è tanto maggiore quanto maggiore è il contenuto di informazione del messaggio, ossia quanto minore è la probabilità dello stato \"ordinato\".
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<BR>Cavolo, però, ragazzi la prossima volta siate più terra terra....e che cz
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<BR>In generale possiamo definire subito l\'ENTROPIA come una grandezza fisica che quantifica l\'attitudine a convertirsi in lavoro di una quantità di calore Q.
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<BR> È il nome dato da Clausius alla funzione di stato termodinamica S=( dQ. T) ove dQ è la quantità di calore che il sistema in esame ha scambiato con l\'esterno nel corso di una sua trasformazione reversibile infinitesimale, e T la temperatura assoluta alla quale è avvenuto lo scambio della quantità di calore dQ.
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<BR> La variazione di ENTROPIA di un sistema può venir calcolata unicamente nel caso di trasformazioni reversibili, costituite da successioni continue di stati di equilibrio; essa dipende soltanto dagli stadi stati iniziale e finale della trasformazione e non dal particolare tipo di trasformazione che ha portato da uno stato all\'altro. Perciò la variazione di entropia è nulla se il sistema, alla fine di una trasformazione, ritorna nelle stesse condizioni iniziali; l\'entropia di un sistema che percorre un ciclo chiuso reversibile rimane perciò costante. In accordo con il secondo principio della termodinamica l\'entropia di un sistema isolato non diminuisce mai e aumenta nelle trasformazioni irreversibili, per es. nei processi spontanei in cui il sistema raggiunge uno stato di equilibrio.
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<BR> L\'entropia si può anche definire in forma statistica come una misura del grado di disordine di un sistema: esiste infatti una relazione precisa tra entropia e probabilità data dalla formula S=Klogp dove K è la costante di Boltzmann e p la probabilità di uno stato del sistema, definita come il numero delle possibili configurazioni che danno origine allo stesso stato termodinamico. L\'aumento di entropia che si manifesta in un sistema isolato che raggiunge uno stato di equilibrio può essere considerato come l\'effetto della tendenza di ogni sistema a evolversi da uno stato meno probabile a uno stato più probabile. In un cristallo perfetto allo zero assoluto ogni suo costituente (atomo o molecola) occupa il livello più basso di energia: esiste quindi una sola configurazione possibile e perciò l\'entropia del sistema è nulla (terzo principio della termodinamica).
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<BR> Volgendo il discorso alla cibernetica, si osserva che durante la trasmissione di un messaggio attraverso un mezzo fisico (ad es. un conduttore) il mezzo si trova in uno stato di maggiore \"ordine\" rispetto allo stato precedente e susseguente. A questo maggiore ordine corrisponde una minore entropia e la differenza è tanto maggiore quanto maggiore è il contenuto di informazione del messaggio, ossia quanto minore è la probabilità dello stato \"ordinato\".
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<BR>Cavolo, però, ragazzi la prossima volta siate più terra terra....e che cz
Amo il rugby non perché è violento, ma perché è intelligente. Françoise Sagan
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alpha
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Yary penso che l\'entropia tirata in ballo fosse un po\' piu\' metaforica.
<BR>Nel senso che una legge della fisica e\' che l\'entropia e\' in inarrestabile aumento, cioe\' tutto tende al disordine e noi non possiamo farci niente, senza entrare in dettagli fisico-ingegneristici...
<BR>Anche perche\' altrimenti si potrebbe violare il secondo principio della termodinamica (sperando che vecchie nozioni di fisica non siano state completamente rimosse dalla mia testa
) con risultati paradossali.
<BR>Vedila un po\' come una sorta di pessimismo cosmico...
<BR>Nel senso che una legge della fisica e\' che l\'entropia e\' in inarrestabile aumento, cioe\' tutto tende al disordine e noi non possiamo farci niente, senza entrare in dettagli fisico-ingegneristici...
<BR>Anche perche\' altrimenti si potrebbe violare il secondo principio della termodinamica (sperando che vecchie nozioni di fisica non siano state completamente rimosse dalla mia testa
<BR>Vedila un po\' come una sorta di pessimismo cosmico...
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lele75
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