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LE
FISICA I
FORZE
FORZE
- grandezze vettoriali
- interazioni tra corpi
rappresentate come Forza che agisce su un corpo
CAMPO DI FORZA
N (newton) = grandezza derivata
se 4 forze sono applicate ad un punto vengono sommate date come due vettori: il risultante è chiamato FORZA RISULTANTE
- Fris = F1 + F2 + F3
x componenti
- F1 = F1x i + F1y j
- F2 = F2x i + F2y j
- F3 = F3x i + F3y j
Fris = (F1x + F2x + F3x) i + (F1y + F2y + F3y) j
punto è un punto materiale (semplificazione) che ha massa propria ma molto piccola
FORZA PESO
vettore con direzione verso il basso
P=mg modulo pari a mg
la norma g=9,8 m/s2
- la norma gravitazionale è uguale alla norma di F=ma
- "oggetto pesa 50 kg" si dovrebbe notare modulo della forza peso se oggetto si norma 50 kg
P=mg = 1 kg · 9,8 m/s2 = 9,8 kg m/s2 = 9,8 N
es
prof = 73
1 kg = 73 · 9,8 = ......N
3. x indicare la direzione verticale usando un filo (oggetto flessibile) ed in grado di metto una norma (piombo) la direzione che prende è quella verticale.
filo a piombo indica direzione forza peso
Forze in Vuoto -> levare attrito aria nel campo agisce solo la forza peso
Fris = P
P = -mg
a è uguale a quella gravità
mg = ma -> g = a
Fris = m
Scomponiamo,
Fris, tg = m tg = m d/dt
- Componente tg
Se vogliamo aumentare il modulo della velocità allora una forza tangenziale alla traiettoria
Fris, n = m n = m 2/R
- Componente normale
- Se voglio curvare necessito forza normale alla traiettoria
Se lascio il filo il corpo ha bisogno di una forza normale per continuare a girare
Fris e nessun tg nel senso della traiettoria uno? No! Sì!
Perché Fris, n è uguale a 0, infatti il R devell' o dell. due barre no quindi se voglio r allarga fra se si gira in modo rettilineo
Per farlo curvare ci vuole una forza normale
es. 3
corpo m = 35,0 kg con v0 = 30 m/s parte dalla base di un piano inclinato Θ = 30° μs = 0,8000tratto
- Tempo in cui il corpo si ferma?
- Spazio percorso?
- Accelerazione raggiunta?
v0 = vx = 30,0 m/s
x(t=0) = 0
g = 0
y = 0
vy = 0
ay = 0
legge y
N - mg cosΘ = may
N - mg cosΘ = 0 → N = mg cosΘ
legge x
|Fa| + mg sinΘ → -Fa - mg sinΘ = max
Fa = |Fa| = μs|N|