{"id":164,"date":"2019-12-14T16:28:14","date_gmt":"2019-12-14T16:28:14","guid":{"rendered":"http:\/\/labirintolibri.com\/?p=164"},"modified":"2019-11-21T08:38:08","modified_gmt":"2019-11-21T08:38:08","slug":"come-funzionano-le-forze-parallele-e-concordi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/labirintolibri.com\/come-funzionano-le-forze-parallele-e-concordi","title":{"rendered":"Come Funzionano le Forze Parallele e Concordi"},"content":{"rendered":"
Questa \u00e8 una guida scritta per spiegare il fenomeno fisico delle forze parallele e concordi. Lo scopo di questa prova \u00e8 di applicare su un’asta forate delle forze parallele e concordi e di studiarne il fenomeno fisico.<\/p>\n
Occorrente
\nAsta forata
\nFilo
\nPesetti
\n2 Carrucole
\nPeso
\n2 gancetti.<\/p>\n
Come prima cosa, bisogner\u00e0 preparare i sostegni per l’asta forata che verr\u00e0 agganciata ad una carrucola. L’asta forata inizialmente verr\u00e0 tirato da un peso. Prima di svolgere la prova per\u00f2 bisogner\u00e0 svolgere alcuni calcoli. Si dovranno decidere il numero di pesetti che dovranno avere le due forze e la loro distanza da un punto P che si prender\u00e0 a caso sull’asta.<\/p>\n
La distanza delle due forze dal punto P verr\u00e0 utilizzato il numero dei fori (si conteranno il n dei fori). Nei calcoli, una volta trovato il valore delle forza equilibrante, si dovr\u00e0 calcolare la sua distanza dal punto in modo da sapere esattamente la sua posizione. I gancetti serviranno per inserirli in uno dei fori, prima dovr\u00e0 essere agganciato al filo, mentre dall’altra parte si metteranno il numero di pesetti che fungeranno come forza equilibrante. Una volta eseguiti i calcoli necessari si pu\u00f2 passare alla prova pratica.<\/p>\n
In questa prova ci sono numerosi calcoli da eseguire e quindi dovremo utilizzare le condizioni d’equilibrio. La prima condizione dice che il piano resta in equilibrio se la risultante delle forze sia zero. Nel caso la risultante non fosse zero, bisogner\u00e0 mettere una forza d’equilibrio opposta alla forza risultante. La seconda condizione riguarda i momenti, se la somma dei momenti \u00e8 zero, il piano non ruota ne in senso orario ne in senso antiorario. Se non fosse zero, bisogner\u00e0 mettere un memento equilibrante opposto alla somma dei momenti. Per calcolare il momento (numero uno e due) prima bisogna scegliere un criterio per stabilirne il verso (positivo o negativo). Cio\u00e8 se il momento di quella forza gira in senso orario \u00e8 positivo, nel caso fosse antiorario, \u00e8 negativo.<\/p>\n
Il momento \u00e8 dato dal prodotto della forza per la sua distanza (il segno da mettere davanti ai calcoli dipende dal verso di rotazione del momento). Per calcolare la risultante delle forze, basta soltanto sommare le forze mettendo anche qui come riferimento; ovvero che se le forze hanno come verso l’alto sono positive mentre se hanno il verso in basso sono negative. La forza equivalente \u00e8 sempre opposta a quella risultante. Se si fanno i calcoli giusti, si scoprir\u00e0 che l’incognita \u00e8 la distanza della forza equilibrante dal nostro punto P.<\/p>\n
Una volta eseguito il tutto, si pu\u00f2 passare alle conclusioni. Mettendo i calcoli in pratica, si noter\u00e0 che l’asta forata rimane in equilibrio. In questo esperimento non sono stati utilizzati strumenti fisici per\u00f2 nonostante tutto si \u00e8 riusciti a spiegare il funzionamento delle forze parallele concordi. Riuscendo a mettere in pratica questo esperimento, si possono mettere delle condizioni di equilibrio ad un piano in un modo che non ruoti e che non si alzi, n\u00e8 si abbassi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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