{"id":236,"date":"2023-06-23T14:44:52","date_gmt":"2023-06-23T14:44:52","guid":{"rendered":"https:\/\/physigeek.com\/it\/campo-gravitazionale-o-campo-gravitazionale\/"},"modified":"2023-06-23T14:44:52","modified_gmt":"2023-06-23T14:44:52","slug":"campo-gravitazionale-o-campo-gravitazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/physigeek.com\/it\/campo-gravitazionale-o-campo-gravitazionale\/","title":{"rendered":"Campo gravitazionale (o campo gravitazionale)"},"content":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 il campo gravitazionale, chiamato anche campo gravitazionale. Troverai quindi la definizione del campo gravitazionale, la sua formula e un esempio del suo calcolo. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue-es-el-campo-gravitatorio-o-campo-gravitacional\"><\/span> Cos&#8217;\u00e8 il campo gravitazionale (o campo gravitazionale)?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Il <strong>campo gravitazionale<\/strong> , o <strong>campo gravitazionale<\/strong> , \u00e8 il campo di forza che rappresenta la gravit\u00e0. In altre parole, il campo gravitazionale \u00e8 l&#8217;estensione dello spazio in cui un corpo dotato di massa ne attrae un altro.<\/p>\n<p> Pertanto, il campo gravitazionale di una massa \u00e8 la regione dello spazio in cui quella massa attrae ogni altra massa mediante la forza gravitazionale.<\/p>\n<p> Logicamente, maggiore \u00e8 la massa di un corpo, maggiore \u00e8 il suo campo gravitazionale. Questo \u00e8 il motivo per cui i corpi contenenti molta materia, ad esempio i pianeti, esercitano forze gravitazionali significative. Al contrario, gli oggetti di piccola massa, come una matita, non hanno quasi nessuna forza di gravit\u00e0 (sono trascurati). Di seguito vedremo come si calcola l&#8217;intensit\u00e0 di un campo gravitazionale.<\/p>\n<p> Si noti che il campo gravitazionale \u00e8 considerato un campo vettoriale nella fisica newtoniana o classica, mentre nella fisica relativistica \u00e8 un campo tensore. Quindi, per risolvere i problemi fondamentali riguardanti il campo gravitazionale, \u00e8 necessario trattarlo come un campo vettoriale. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Formula-del-campo-gravitatorio\"><\/span> Formula del campo gravitazionale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> L&#8217;intensit\u00e0 del campo gravitazionale (o campo gravitazionale) di un corpo \u00e8 pari alla costante gravitazionale universale moltiplicata per la massa del corpo divisa per il quadrato della distanza tra il punto in questione e il centro del corpo.<\/p>\n<p> La <strong>formula per calcolare l\u2019intensit\u00e0 del campo gravitazionale<\/strong> \u00e8 quindi la seguente:<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\">\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-278bac151b8b02af9dbca5a377d8823e_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"g=\\cfrac{G\\cdot M}{r^2}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"38\" width=\"81\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p style=\"margin-bottom:5px\"> Oro: <\/p>\n<ul style=\"color:#4fd12f; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:8px\"><span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-e88010d25c51c0c42c505ee1004ed182_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"g\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"9\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 il campo gravitazionale. <\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:8px\"><span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-1e40206e25474f738eeb7ca968031abf_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"G\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"14\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la costante gravitazionale universale, il cui valore \u00e8<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-9d75ef18969b22581b72ad88a7def60c_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"6,674\\cdot 10^{-11} \\ N\\cdot m^2\/kg^2\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"20\" width=\"192\" style=\"vertical-align: -5px;\"><\/p>\n<p> . <\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:8px\"><span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-27d6692c77760dc1111628e74a6d272f_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"M\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"19\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la massa del corpo che crea il campo gravitazionale, espressa in chilogrammi.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-01bcf7e9e043561da78fecf715c8a46e_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"r\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"8\" width=\"8\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la distanza tra il corpo che crea il campo gravitazionale e il corpo attratto, espressa in metri.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> Pertanto, il simbolo del campo gravitazionale \u00e8 una g minuscola e le sue unit\u00e0 sono m\/s <sup>2<\/sup> poich\u00e9 si tratta di un&#8217;accelerazione. Pi\u00f9 precisamente \u00e8 l&#8217;accelerazione con cui il corpo che esercita il campo gravitazionale attrae un altro corpo. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/champ-gravitationnel.png\" alt=\"campo gravitazionale\" class=\"wp-image-3922\" width=\"244\" height=\"206\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/champ-gravitationnel-300x253.png 300w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/champ-gravitationnel.png 520w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\"><\/figure>\n<ul style=\"color:#4fd12f; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:12px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">Si noti che il campo gravitazionale non dipende dalla massa dell&#8217;oggetto attratto, ma dalla massa che crea il campo e dalla distanza tra i due corpi.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:12px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">Inoltre, la direzione del campo gravitazionale \u00e8 la linea immaginaria che passa tra la massa che crea il campo e la massa attratta dal campo.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">Infine, quando si considera il campo gravitazionale come un campo vettoriale, la direzione del vettore \u00e8 verso il centro di massa che crea il campo.<\/span> <\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Campo-gravitatorio-de-la-Tierra\"><\/span> Il campo gravitazionale della Terra<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Ora che conosciamo il significato del campo gravitazionale, calcoleremo l&#8217;intensit\u00e0 del campo gravitazionale terrestre in modo che tu possa vedere come \u00e8 fatto.<\/p>\n<p> Per fare ci\u00f2 dobbiamo applicare la formula del campo gravitazionale:<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\">\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-2d7d5f61b9b8b498cdb664565d2c0b59_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\" g=G\\cdot \\cfrac{M}{R^2}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"38\" width=\"83\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> I valori della costante gravitazionale universale, della massa della Terra e del raggio dal centro del pianeta alla sua superficie sono:<\/p>\n<ul style=\"color:#4fd12f; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:8px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">G = 6,674 \u00b7 10 <sup>-11<\/sup> N\u00b7m <sup>2<\/sup> \/kg <sup>2<\/sup><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:8px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">M = 5.972 10 <sup>24<\/sup> kg<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">R = 6371000 m<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Quindi, sostituiamo i dati nella formula e calcoliamo il valore del campo gravitazionale sulla superficie terrestre:<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"> [latex] g=6.674\\cdot 10^{-11}\\cdot \\cfrac{5.972\\cdot 10^{24}}{6371000^2}=9.81 \\\\cfrac{m}{s^2}[\/ latex]<\/p>\n<p> In sintesi, il valore del campo gravitazionale sulla superficie terrestre \u00e8 9,81 m\/s <sup>2<\/sup> . <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Campo-gravitatorio-y-campo-electrico\"><\/span> Campo gravitazionale e campo elettrico<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Infine, vedremo qual \u00e8 la differenza tra il campo gravitazionale e il campo elettrico, poich\u00e9 sono due tipi di campi vettoriali solitamente lavorati in fisica.<\/p>\n<p> La <strong>differenza principale tra campo gravitazionale e campo elettrico<\/strong> \u00e8 che il campo gravitazionale esiste sempre per tutti i corpi, mentre il campo elettrico esiste solo quando i corpi sono elettricamente carichi.<\/p>\n<p> Pertanto, qualsiasi oggetto dotato di massa esercita sempre una forza gravitazionale, anche se, logicamente, se la sua massa \u00e8 molto piccola, anche la forza gravitazionale che esercita sar\u00e0 piccola. mentre un corpo eserciter\u00e0 una forza elettrica solo quando \u00e8 carico di elettricit\u00e0.<\/p>\n<p> Inoltre, il campo elettrico pu\u00f2 essere attrattivo o repulsivo, poich\u00e9 due corpi elettricamente carichi possono attrarsi (se sono carichi di segno diverso) o respingersi (se sono carichi dello stesso segno). Tuttavia il campo gravitazionale \u00e8 pur sempre un campo di attrazione, poich\u00e9 la forza di gravit\u00e0 attira un corpo verso un altro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 il campo gravitazionale, chiamato anche campo gravitazionale. Troverai quindi la definizione del campo gravitazionale, la sua formula e un esempio del suo calcolo. Cos&#8217;\u00e8 il campo gravitazionale (o campo gravitazionale)? Il campo gravitazionale , o campo gravitazionale , \u00e8 il campo di forza che rappresenta la gravit\u00e0. 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