{"id":3968,"date":"2024-05-02T10:42:21","date_gmt":"2024-05-02T09:42:21","guid":{"rendered":"https:\/\/futura.study\/blog\/?p=3968"},"modified":"2025-11-11T12:59:55","modified_gmt":"2025-11-11T10:59:55","slug":"resistenze-serie-parallelo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/resistenze-serie-parallelo\/","title":{"rendered":"Resistenze in serie e in parallelo: formule e principi di elettrodinamica"},"content":{"rendered":"\n<p>Nell&#8217;elettrodinamica, le resistenze possono essere collegate in due modi principali: in serie e in parallelo. Tale aspetto influenza sia il modo in cui la corrente scorre attraverso un circuito, sia il modo in cui si distribuisce la tensione.<\/p>\n\n\n\n<style>\n    .testo-speciale {\n        background-color: #f7f7f7; \n        border: 5px solid #112d44; \n        padding: 15px; \n        margin: 20px 0; \n        font-family: system-ui;\n        font-style: normal; \n        color: #112d44;\n    }\n\n    .link-speciale {\n        display: inline-block; \n        padding: 10px 20px;\n        background-color: #e2202c; \n        color: white;\n        text-decoration: none;\n        border-radius: 5px;\n        font-weight: bold;\n        transition: background-color 0.3s;\n    }\n\n    .link-speciale:hover {\n        background-color: #112d44;\n        text-decoration: none;\n    }\n\n    \/* Classe specifica per centrare il pulsante *\/\n    .btn-centrato {\n        text-align: center;\n        display: block;\n        margin-top: 20px;\n    }\n\n<\/style>\n\n<div 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class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #172146;color:#172146\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #172146;color:#172146\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/resistenze-serie-parallelo\/#Leggi_di_Ohm_e_circuiti_elettrici\" >Leggi di Ohm e circuiti elettrici<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/resistenze-serie-parallelo\/#Leggi_di_Kirchhoff_e_circuiti_complessi\" >Leggi di Kirchhoff e circuiti complessi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/resistenze-serie-parallelo\/#Resistenze_in_serie_e_in_parallelo\" >Resistenze in serie e in parallelo<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/resistenze-serie-parallelo\/#Resistenze_in_serie\" >Resistenze in serie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/resistenze-serie-parallelo\/#Resistenze_in_parallelo\" >Resistenze in parallelo<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/resistenze-serie-parallelo\/#Circuito_in_serie_calcolo_della_resistenza_totale\" >Circuito in serie: calcolo della resistenza totale<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/resistenze-serie-parallelo\/#Circuito_in_parallelo_calcolo_della_resistenza_equivalente\" >Circuito in parallelo: calcolo della resistenza equivalente<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/resistenze-serie-parallelo\/#Ripassa_gli_argomenti_di_fisica_per_il_test_di_ammissione\" >Ripassa gli argomenti di fisica per il test di ammissione<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Leggi_di_Ohm_e_circuiti_elettrici\"><\/span>Leggi di Ohm e circuiti elettrici<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Per comprendere appieno il <strong>funzionamento dei circuiti elettrici<\/strong>, dobbiamo in primis partire dalle fondamenta della teoria elettrica: le leggi di Ohm.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Prima Legge di Ohm<\/strong> \u00e8 descritta dalla formula <strong><em>\u2206V = Ri <\/em><\/strong> e fornisce una relazione diretta tra:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>tensione (V),<\/li>\n\n\n\n<li>corrente (I)<\/li>\n\n\n\n<li>resistenza (R)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 sancisce che la differenza di potenziale applicata su un conduttore \u00e8:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Proporzionale alla corrente che lo attraversa \u26a1\ufe0f<\/li>\n\n\n\n<li>Inversamente proporzionale alla sua resistenza \ud83d\udd0c<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tale principio ci permette di calcolare la corrente che attraversa un circuito in base alla tensione applicata e alla sua resistenza. Infatti, a parit\u00e0 di <strong>\u2206V<\/strong> i conduttori con resistenza minore saranno attraversati da una corrente pi\u00f9 intensa.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100%;\">\n<iframe data-src=\"https:\/\/giphy.com\/embed\/xUySTIzc2BkMmQ9Zo4\" width=\"400\" height=\"260\" frameBorder=\"0\" class=\"giphy-embed lazyload\" allowFullScreen src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe><p><a href=\"https:\/\/giphy.com\/gifs\/filmeditor-christmas-movies-macaulay-culkin-xUySTIzc2BkMmQ9Zo4\"><\/a><\/p><\/div>\n\n\n\n<p>La <strong>Seconda Legge di Ohm<\/strong> \u00e8 espressa dalla formula <strong><em>R<\/em> = <em>\u03c1 <\/em>* l\/S\u200b<\/strong> e specifica il grado di resistenza (o resistivit\u00e0) alla corrente elettrica di ogni materiale attraverso:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>\u03c1<\/em> (rho) &#8211; la resistivit\u00e0 del materiale misurata in ohm metri (\u03a9\u22c5<em>m<\/em>) \u26a1\ufe0f<\/li>\n\n\n\n<li><em>l<\/em> &#8211; la lunghezza del conduttore misurata in metri (m) \ud83d\udccf<\/li>\n\n\n\n<li><em>A<\/em> &#8211; l&#8217;area della sezione trasversale del conduttore misurata in metri quadrati (m\u00b2) \ud83d\udd0c<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La resistivit\u00e0 \u00e8 una propriet\u00e0 intrinseca di ciascun materiale e indica quanto quel materiale si oppone al passaggio della corrente elettrica. Materiali con bassa resistivit\u00e0, come l&#8217;argento e il rame, sono eccellenti conduttori, mentre materiali con alta resistivit\u00e0, come il vetro e la ceramica, sono isolanti efficaci.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Leggi_di_Kirchhoff_e_circuiti_complessi\"><\/span>Leggi di Kirchhoff e circuiti complessi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>I circuiti elettrici sono dispositivi formati da componenti elettriche collegate fra loro da un filo conduttore a cui fa capo un generatore di tensione.<\/p>\n\n\n\n<p>Quest&#8217;ultimo \u00e8 in grado di separare le cariche elettriche ai due poli opposti del generatore, creando una differenza di potenziale che genera poi un flusso di corrente elettrica nel circuito. Il lavoro compiuto dal generatore \u00e8 detto forza elettromotrice<strong> (f.e.m.) o tensione del generatore.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Comprendere il ruolo del generatore permette di analizzare e prevedere accuratamente il comportamento dei circuiti elettrici, soprattutto se utilizziamo le <strong>Leggi di Kirchoff<\/strong> \ud83e\udde0<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, la <strong>Legge delle Correnti<\/strong> (1\u00b0 legge di Kirchoff) ci dice che la somma algebrica delle correnti in ingresso e in uscita in qualsiasi nodo di un circuito \u00e8 uguale a zero. Tale principio permette di comprendere come la corrente si distribuisce in un circuito complesso.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100%;\">\n<iframe data-src=\"https:\/\/giphy.com\/embed\/lXu72d4iKwqek\" width=\"400\" height=\"360\" frameBorder=\"0\" class=\"giphy-embed lazyload\" allowFullScreen src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe><p><a href=\"https:\/\/giphy.com\/gifs\/timanderic-tim-and-eric-wareheim-lXu72d4iKwqek\"><\/a><\/p><\/div>\n\n\n\n<p>Inoltre, la <strong>Legge delle Maglie<\/strong> (2\u00b0 legge di Kirchoff) afferma che la somma algebrica delle differenze di tensioni in un percorso chiuso in un circuito \u00e8 uguale a zero. Ci\u00f2 significa che la somma delle cadute di tensione pi\u00f9 la tensione fornita dai generatori deve essere uguale a zero.<\/p>\n\n\n\n<p>Entrambe queste leggi so o la base per la risoluzione di quasi tutti i circuiti elettrici perch\u00e9 permettono di verificare l&#8217;equilibrio energetico di un circuito e calcolare le tensioni in vari punti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Resistenze_in_serie_e_in_parallelo\"><\/span>Resistenze in serie e in parallelo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Le resistenze in serie e in parallelo rappresentano delle configurazioni fondamentali all&#8217;interno dei circuiti elettrici. Le configurazioni di resistenze influenzano significativamente il comportamento e l&#8217;efficienza di dispositivi in contesti sia elettrostatici che <a href=\"https:\/\/futura.study\/blog\/materie\/fisica\/formula-forza-di-lorentz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">elettromagnetici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>In pratica, l&#8217;integrazione di queste configurazioni nei design dei circuiti deve considerare l&#8217;interazione tra correnti, cariche statiche e campi magnetici per ottimizzare la performance e la sicurezza degli apparecchi elettrici ed elettronici.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella disposizione <strong>in serie<\/strong>, le resistenze sono collegate in sequenza e il flusso di corrente deve attraversarle una dopo l&#8217;altra. Ogni resistenza aggiunta aumenta quella totale del circuito, comportando una maggiore difficolt\u00e0 nel passaggio della corrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella disposizione <strong>in parallelo<\/strong>, le resistenze sono connesse in modo tale che la corrente abbia pi\u00f9 percorsi attraverso cui fluire. Tale configurazione permette all&#8217;elettricit\u00e0 di dividere il suo flusso tra le resistenze, riducendo complessivamente quella totale del circuito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Resistenze_in_serie\"><\/span>Resistenze in serie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 dettagliatamente, quando <strong>le resistenze sono collegate in serie<\/strong>, la corrente che attraversa ciascuna di esse \u00e8 la stessa, poich\u00e9 non ha alternative percorribili. Ci\u00f2 implica che la somma delle cadute di tensione su ciascuna resistenza sia uguale alla tensione totale applicata al circuito.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"479\" height=\"232\" data-src=\"https:\/\/futura.study\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/resistenze-serie.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3975 lazyload\" data-srcset=\"https:\/\/futura.study\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/resistenze-serie.png 479w, https:\/\/futura.study\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/resistenze-serie-300x145.png 300w, https:\/\/futura.study\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/resistenze-serie-18x9.png 18w\" data-sizes=\"(max-width: 479px) 100vw, 479px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 479px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 479\/232;\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>In altre parole, la corrente non pu\u00f2 essere suddivisa lungo il percorso, ma scorre attraverso le resistenze una dopo l&#8217;altra. <\/p>\n\n\n\n<p>La resistenza totale del circuito sar\u00e0 maggiore rispetto a una singola resistenza, poich\u00e9 la corrente deve superare pi\u00f9 ostacoli nel suo percorso. Inoltre, se una delle resistenze in serie si guasta, l&#8217;intero circuito si interromper\u00e0 con essa e non passer\u00e0 pi\u00f9 corrente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Resistenze_in_parallelo\"><\/span>Resistenze in parallelo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Quando<strong> le resistenze sono collegate in parallelo<\/strong>, la tensione che passa attraverso ciascuna di esse \u00e8 la stessa, mentre la corrente si divide tra di loro.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"379\" height=\"236\" data-src=\"https:\/\/futura.study\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/resistenze-parallelo.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3976 lazyload\" data-srcset=\"https:\/\/futura.study\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/resistenze-parallelo.png 379w, https:\/\/futura.study\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/resistenze-parallelo-300x187.png 300w, https:\/\/futura.study\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/resistenze-parallelo-18x12.png 18w\" data-sizes=\"(max-width: 379px) 100vw, 379px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 379px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 379\/236;\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>In altre parole, le resistenze in parallelo offrono percorsi alternativi per il flusso di corrente e il valore totale della resistenza equivalente \u00e8 minore rispetto a ciascuna delle resistenze singole.<\/p>\n\n\n\n<p>Le resistenze in parallelo sono caratterizzate dall&#8217;avere lo stesso valore di tensione ai capi e dalla possibilit\u00e0 di calcolare facilmente la resistenza equivalente utilizzando la formula inversa rispetto alle resistenze in serie.<\/p>\n\n\n\n<p>In pratica, le resistenze in parallelo possono essere sostituite da una sola resistenza equivalente, il cui valore \u00e8 dato dalla reciproca della somma delle reciproche delle resistenze in parallelo.<\/p>\n\n\n\n<p>Per capire al meglio questo concetto, immagina una <strong>competizione tra le resistenze per attrarre la corrente<\/strong>. Le resistenze con valori pi\u00f9 bassi attirano una maggiore quantit\u00e0 di elettricit\u00e0 rispetto a quelle che hanno valori pi\u00f9 alti. Questo tipo di configurazione offre maggiore flessibilit\u00e0 e possibilit\u00e0 di controllo rispetto alle resistenze in serie.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Circuito_in_serie_calcolo_della_resistenza_totale\"><\/span>Circuito in serie: calcolo della resistenza totale <span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Una volta chiarita la natura delle resistenze, \u00e8 il momento di scoprire come <strong>trovare la resistenza equivalente di un circuito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di un circuito seriale, la resistenza totale pu\u00f2 essere calcolata semplicemente sommando le resistenze individuali. Questo perch\u00e9 il flusso di corrente attraversa le resistenze in successione, senza diramazioni o divisioni.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100%;\">\n<iframe data-src=\"https:\/\/giphy.com\/embed\/cIyGxK5fDLyZ7ztSFY\" width=\"400\" height=\"336\" frameBorder=\"0\" class=\"giphy-embed lazyload\" allowFullScreen src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe><p><a href=\"https:\/\/giphy.com\/gifs\/electric-jack-nicholson-electricity-cIyGxK5fDLyZ7ztSFY\"><\/a><\/p><\/div>\n\n\n\n<p>Matematicamente, la resistenza totale R<sub>tot<\/sub> di un circuito seriale composto da n resistenze R<sub>1<\/sub>, R<sub>2<\/sub>, R<sub>n<\/sub>  \u00e8 data dalla seguente formula: R<sub>tot<\/sub> = R<sub>1<\/sub> + R<sub>2<\/sub> + R<sub>n<\/sub><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;equazione rispecchia il concetto che, all&#8217;aumentare delle resistenze in serie, la resistenza totale aumenta. Tale aspetto \u00e8 <strong>alla base della costruzione dei circuiti elettrici<\/strong> e riveste un ruolo fondamentale nell&#8217;analisi e progettazione degli stessi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Circuito_in_parallelo_calcolo_della_resistenza_equivalente\"><\/span>Circuito in parallelo: calcolo della resistenza equivalente<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Per calcolare la<strong> resistenza equivalente in un circuito parallelo<\/strong>, esiste una formula specifica che tiene conto della disposizione dei componenti elettrici:<\/p>\n\n\n\n<p>1\/Req = 1\/R1 + 1\/R2 + 1\/R3 + &#8230; + 1\/Rn<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Req: rappresenta la resistenza equivalente complessiva del circuito parallelo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>R1, R2, R3,&#8230;, Rn: rappresentano le resistenze individuali presenti nel circuito.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per calcolare la resistenza equivalente, si sommano i reciproci di ciascuna resistenza e infine si prende il reciproco del risultato ottenuto. Nel caso in cui ci siano solamente due resistenze nel circuito parallelo, la formula pu\u00f2 essere semplificata come: Req = (R1 * R2) \/ (R1 + R2).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ripassa_gli_argomenti_di_fisica_per_il_test_di_ammissione\"><\/span>Ripassa gli argomenti di fisica per il test di ammissione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Bene! Siamo alla fine di questo episodio, spero ti sia stato utile per <strong>ripassare<\/strong> <strong>le resistenze in serie e in parallelo e le nozioni principali sull&#8217;elettrodinamica <\/strong>\ud83e\udde0<\/p>\n\n\n\n<p>Non dimenticare che se cerchi supporto e se ti stai preparando per il test di ammissione all&#8217;universit\u00e0,<strong> puoi contare su Futura e sulla preparazione ADT<\/strong> \ud83d\ude80<\/p>\n\n\n\n<style>\n    .testo-speciale-1 {\n        background-color: #f7f7f7; \n        border: 4px solid #e2202c; \n        padding: 15px; \n        margin: 20px 0; \n        font-family: system-ui;\n        font-style: normal; \n        color: #112d44;\n    }\n\n    .link-speciale-1 {\n        display: inline-block; \n        padding: 10px 20px;\n        background-color: #e2202c; \n        color: white;\n        text-decoration: none;\n        border-radius: 5px;\n        font-weight: bold;\n        transition: background-color 0.3s;\n    }\n\n    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\ud83e\udd75<br>Ti aspettiamo, alla prossima \ud83d\ude80<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-social-links is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-social-links-is-layout-16018d1d wp-block-social-links-is-layout-flex\"><li class=\"wp-social-link wp-social-link-instagram  wp-block-social-link\"><a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/accademiadeitest\/\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M12,4.622c2.403,0,2.688,0.009,3.637,0.052c0.877,0.04,1.354,0.187,1.671,0.31c0.42,0.163,0.72,0.358,1.035,0.673 c0.315,0.315,0.51,0.615,0.673,1.035c0.123,0.317,0.27,0.794,0.31,1.671c0.043,0.949,0.052,1.234,0.052,3.637 s-0.009,2.688-0.052,3.637c-0.04,0.877-0.187,1.354-0.31,1.671c-0.163,0.42-0.358,0.72-0.673,1.035 c-0.315,0.315-0.615,0.51-1.035,0.673c-0.317,0.123-0.794,0.27-1.671,0.31c-0.949,0.043-1.233,0.052-3.637,0.052 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