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A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico...

Date post: 02-May-2015
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83
A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo)
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Page 1: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

A. martini

la MASSA INERZIALE

(cambia diapo)

Page 2: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Nell’esperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Page 3: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Nell’esperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

F

a

Page 4: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Nell’esperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

F

a

Page 5: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Questo significa che l’accelerazione di un oggetto è direttamente proporzionale alla forza ad esso

applicataF

a

Page 6: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

In altre parole:il rapporto tra forza e accelerazione è costante:

F

a

Page 7: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

In altre parole:il rapporto tra forza e accelerazione è costante:

F

a

Fa

= cost.

Page 8: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Questa costante prende il nome di:

MASSA INERZIALEF

a

Fa

= cost.

Page 9: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Questa costante prende il nome di:

MASSA INERZIALEF

a

Fa

= mi

Page 10: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

LA

MASSA INERZIALE

DESCRIVE LA

PROPRIETÀ,

CARATTERISTICA DI OGNI CORPO,

DI

OPPORSI ALLE VARIAZIONI DI VELOCITÀ

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Questa proprietà prende anche il nome di

SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICAF

a

Fa

= mi

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Questa proprietà prende anche il nome di

SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICA

Fa

= miF = mi a

Page 13: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Page 14: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

Page 15: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

F F

Page 16: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

a a

Page 17: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

Page 18: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

Applicando la stessa forza, subiscono la

stessa accelerazione

Page 19: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

Page 20: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

Page 21: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

F F

Page 22: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

a a

Page 23: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

Page 24: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

Applicando la stessa forza, la

massa ha accelerazione

minore

Page 25: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

F F

Page 26: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

a a

Page 27: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

Page 28: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a dare la definizione operativa di

MASSA INERZIALE

Fa

= miF = mi a

Due masse sono uguali quando:

Una massa è maggiore di un’altra quando:

Una massa è somma di altre due quando:

Applicando la stessa forza, la

massa ha la stessa

accelerazione delle altre due

insieme

Page 29: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

L’unità di misura L’unità di misura della della

MASSA MASSA INERZIALEINERZIALE

Page 30: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Fa

mi =

Possiamo ricondurre l’unità di misura di mi a quelle di F e di a:

Page 31: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Fa

mi =

Possiamo ricondurre l’unità di misura di mi a quelle di F e di a:

U[F]

U[a]U[mi] =

Page 32: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Fa

mi =

Possiamo ricondurre l’unità di misura di mi a quelle di F e di a:

1Kg forza

U[a]U[mi] =

Page 33: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Fa

mi =

Possiamo ricondurre l’unità di misura di mi a quelle di F e di a:

1Kg forza

1m/sec2U[mi] =

Page 34: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Fa

mi =

Possiamo ricondurre l’unità di misura di mi a quelle di F e di a:

1Kg forza

1m/sec2U[mi] =

La massa unitaria è quella di un oggetto che acquista una accelerazione di 1 m/sec2 se viene sottoposto alla forza di 1 Kgforza

Page 35: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

In questo caso, la massa inerziale si misurerà in unità:

1Kg forza

1m/sec2U[mi] =

Kg forza . sec2

m

Page 36: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

1Kg forza

1m/sec2U[mi] =

Naturalmente possiamo scegliere, come unità di misura di F e di a anche unità di misura diverse

dal Kgforza e dal m/sec2, ma cambiando le unità di misura cambia anche l’unità di misura della massa

e quindi anche il numero che la rappresenta.

Kg forza . sec2

m

In questo caso, la massa inerziale si misurerà in unità:

Page 37: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

1Kg forza

1m/sec2U[mi] =

Kg forza . sec2

m

In questo caso, la massa inerziale si misurerà in unità:

FACCIAMO UN ESEMPIO:

Page 38: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Supponiamo che ad un oggetto si applichi una forza di 100 grforza e che esso acquisti

un’accelerazione di il 20 cm/sec2

Calcoliamo la sua massa

F

a

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F= 100 grforza

a =20 cm/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

F

a

Page 40: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

grforza. sec2

cmmi=10020 = 5

F= 100 grforza

a =20 cm/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

F

a

Page 41: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

grforza. sec2

cmmi=10020 = 5

F= 100 grforza

a =20 cm/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

F

a

5

Page 42: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

grforza. sec2

cmmi=10020 = 5

F= 100 grforza

a =20 cm/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

Page 43: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

grforza. sec2

cmmi=10020 = 5

F= 100 grforza

a =20 cm/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

ora cambiamo le unità di misura:

Kg forza sec m

Page 44: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

grforza. sec2

cmmi=10020 = 5

F= 100 grforza

a =20 cm/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

ora cambiamo le unità di misura:

Kg forza sec m

Page 45: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

grforza. sec2

cmmi=10020 = 5

F= 100 Kgforza

a =20 cm/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

ora cambiamo le unità di misura:

Kg forza sec m

0,1

Page 46: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

grforza. sec2

cmmi=10020 = 5

F= 100 Kgforza

a =20 cm/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

ora cambiamo le unità di misura:

Kg forza sec m

0,1

Page 47: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

grforza. sec2

cmmi=10020 = 5

F= 100 Kgforza

a = 0,2 m/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

ora cambiamo le unità di misura:

Kg forza sec m

0,1

Page 48: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

mi=0,10,2 =

F= 100 Kgforza

a = 0,2 m/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi =

ora cambiamo le unità di misura:

Kg forza sec m

0,1

Page 49: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Kg forza .sec2

mmi=0,10,2 = 0,5

ora cambiamo le unità di misura:

Kg forza sec m

F= 100 Kgforza

a = 0,2 m/sec2

Calcoliamo la sua massa

Fa

mi = 0,1

Page 50: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a calcolare la massa di questo oggetto utilizando come unità di misura:

hgforza per la forza

e Km/sec2 per l’accelerazione

F

a

Page 51: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a calcolare la massa di questo oggetto utilizando come unità di misura:

hgforza per la forza

e Km/sec2 per l’accelerazione

F= 100 grf = 1 hgf

a = 0,2 m/sec2 = 0,0002 Km/sec2

Fami =

mi = hg forza .sec2

Km

Page 52: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Prova a calcolare la massa di questo oggetto utilizando come unità di misura:

hgforza per la forza

e Km/sec2 per l’accelerazione

F= 100 grf = 1 hgf

a = 0,2 m/sec2 = 0,0002 Km/sec2

Fami =

0,0002mi = = 5000

hg forza .sec2

Km1

Page 53: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Come vedi i valori di mi per lo stesso oggetto sono diversi, al cambiare della unità di misura:

10,0002

mi = = 5000hg forza .sec2

Km

mi=0,1

= 0,5Kg forza .sec2

m0,2

mi=10020 = 5

gr forza .sec2

cm

Page 54: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Abbiamo definito una nuova unità di misura per le forze: il NEWTON

1 N = 1

9,8Kg forza

Page 55: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

1 N = 1

9,8Kg forza

Calcoliamo nuovamente il valore della massa dell’oggetto

mi=0,1

= 0,5Kg forza .sec2

m0,2

Abbiamo definito una nuova unità di misura per le forze: il NEWTON

F

a

Page 56: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

1 Kg forza = 9,8 N

Calcoliamo nuovamente il valore della massa dell’oggetto

mi=0,1

= 0,5Kg forza .sec2

m0,2

Abbiamo definito una nuova unità di misura per le forze: il NEWTON

F

a

Page 57: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Calcoliamo nuovamente il valore della massa dell’oggetto

mi=0,1

= 0,5Kg forza .sec2

m0,2

mi=0,1.9,8

= 4,9N .sec2

m0,2

Abbiamo definito una nuova unità di misura per le forze: il NEWTON

1 Kg forza = 9,8 N

Page 58: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Possiamo definire anche un’altra unità di misura per le forze: la DINA

1 dina = 1

980gr forza

Page 59: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Possiamo definire anche un’altra unità di misura per le forze: la DINA

1 dina = 1

980gr forza

Calcoliamo nuovamente il valore della massa dell’oggetto

mi=10020 = 5

gr forza .sec2

cm

F

a

Page 60: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Possiamo definire anche un’altra unità di misura per le forze: la DINA

980 dine 1 gr forza=

Calcoliamo nuovamente il valore della massa dell’oggetto

mi=10020 = 5

gr forza .sec2

cm

Page 61: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Possiamo definire anche un’altra unità di misura per le forze: la DINA

Calcoliamo nuovamente il valore della massa dell’oggetto

mi=10020 = 5

gr forza .sec2

cm

mi=98000

20 = 4900dine .sec2

cm

980 dine 1 gr forza=

Page 62: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

RIEPILOGANDO

Page 63: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

mi = 5000hg forza .sec2

Km

mi = 0,5Kg forza .sec2

m

mi = 5gr forza .sec2

cm

mi = 4900dine .sec2

cm

mi= 4,9N .sec2

m

F

a

Page 64: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

DOMANDA

Page 65: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Secondo te, qual’è l’utilità delle nuove unità

di misura delle forze:

il Newton e la Dina?

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Ti do un suggerimento:

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Prova a calcolare la massa di un oggetto che pesa 70 Kgf

utilizzando l’unità di misura

N .sec2

m

Page 68: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Naturalmente devi sapere quale accelerazione acquista quell’oggetto

quando viene sottoposto ad una certa forza

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Naturalmente devi sapere quale accelerazione acquista quell’oggetto

quando viene sottoposto ad una certa forza

Basta che lo lasci cadere a terra qui, in laboratorio ....

Page 70: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

L’accelerazione sarà

g =9,8 m/sec2

come quella di ogni altro oggetto!

Page 71: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

Quindi ...

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g = 9,8 m/sec2

F = 70 Kgf

mi=70 = 7,1428

Kg forza .sec2

m9,8

Page 73: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

g = 9,8 m/sec2

F = 70 Kgf = 70 . 9,8 N

mi=70 = 7,1428

Kg forza .sec2

m9,8

Page 74: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

g = 9,8 m/sec2

F = 70 Kgf = 70 . 9,8 N

mi=70 = 7,1428

Kg forza .sec2

m9,8

mi=70.9,8 = 70

N .sec2

m9,8

Page 75: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

g = 9,8 m/sec2

F = 70 Kgf = 70 . 9,8 N

mi=70 = 7,1428

Kg forza .sec2

m9,8

mi=70.9,8 = 70

N .sec2

m9,8

Come vedi, il numero che rappresenta la massa è uguale al peso espresso in Kg!

Page 76: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

g = 9,8 m/sec2

F = 70 Kgf = 70 . 9,8 N

mi=70.9,8 = 70

N .sec2

m9,8

Come vedi, il numero che rappresenta la massa è uguale al peso espresso in Kg!

Dunque: una gran comodità!

Page 77: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

mi=70.9,8 = 70

N .sec2

m9,8

Come vedi, il numero che rappresenta la massa è uguale al

peso espresso in Kgf!

Decidiamo allora di chiamare

Kgmassa

questa unità di misura

Page 78: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

mi=70.9,8 = 70 Kgmassa

9,8

Decidiamo allora di chiamare

Kgmassa

questa unità di misuraCome vedi, il numero che rappresenta la massa è uguale al

peso espresso in Kgf!

Page 79: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

1 Kgm = 1 N .sec2

m

Page 80: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

In altre parole diciamo che:

“un oggetto che pesa 70 chili, ha una massa di 70 chili”

Page 81: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

In altre parole diciamo che:

“un oggetto che pesa 70 chili, ha una massa di 70 chili”

ma non bisogna confondere

i 70 chili (Kg forza), che sono una FORZA,

con i 70 chili (Kg massa), che sono una MASSA (cioè il raporto tra una forza ed un’accelerazione)

Page 82: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

In altre parole diciamo che:

“un oggetto che pesa 70 chili, ha una massa di 70 chili”

ma non bisogna confondere

i 70 chili (Kg forza), che sono una FORZA,

con i 70 chili (Kg massa), che sono una MASSA (cioè il rapporto tra una forza ed un’accelerazione)

I NOMI SONO UGUALI, MA LE GRANDEZZE SONO DIVERSE

Page 83: A. martini la MASSA INERZIALE (cambia diapo). Nellesperienza precedente abbiamo ricavato un grafico Forza-accelerazione di questo tipo:

In altre parole diciamo che:

“un oggetto che pesa 70 chili, ha una massa di 70 chili”

ma non bisogna confondere

i 70 chili (Kg forza), che sono una FORZA,

con i 70 chili (Kg massa), che sono una MASSA (cioè il raporto tra una forza ed un’accelerazione)

I NOMI SONO UGUALI, MA LE GRANDEZZE SONO DIVERSE

PIEROAntonelli

PIEROGualandi

fine


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