{"id":254,"date":"2023-06-23T05:53:04","date_gmt":"2023-06-23T05:53:04","guid":{"rendered":"https:\/\/physigeek.com\/it\/coefficiente-di-attrito-o-coefficiente-di-attrito\/"},"modified":"2023-06-23T05:53:04","modified_gmt":"2023-06-23T05:53:04","slug":"coefficiente-di-attrito-o-coefficiente-di-attrito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/physigeek.com\/it\/coefficiente-di-attrito-o-coefficiente-di-attrito\/","title":{"rendered":"Coefficiente di attrito (o coefficiente di attrito)"},"content":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 il coefficiente di attrito (o coefficiente di attrito) in fisica. Scoprirai quindi come calcolare il coefficiente di attrito, quali sono i tipi di coefficienti di attrito e, inoltre, esercizi risolti passo dopo passo. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue-es-el-coeficiente-de-friccion\"><\/span> Qual \u00e8 il coefficiente di attrito?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Il <strong>coefficiente di attrito<\/strong> , chiamato anche <strong>coefficiente di attrito<\/strong> , \u00e8 un coefficiente che indica l&#8217;attrito tra le superfici di due corpi quando uno intende spostarsi sull&#8217;altro.<\/p>\n<p> Quindi, il coefficiente di attrito viene utilizzato per calcolare la forza di attrito (o forza di attrito), che \u00e8 la forza che rende difficile lo spostamento di un corpo su un altro. Quindi, maggiore \u00e8 il coefficiente di attrito, maggiore \u00e8 la forza di attrito.<\/p>\n<p> Il coefficiente di attrito \u00e8 un coefficiente adimensionale, cio\u00e8 non ha unit\u00e0. Allo stesso modo, la lettera greca \u03bc viene spesso utilizzata come simbolo per rappresentare il coefficiente di attrito. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Formula-del-coeficiente-de-friccion\"><\/span> Formula del coefficiente di attrito<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Il coefficiente di attrito \u00e8 pari al rapporto tra la forza di attrito (o forza di attrito) e la forza normale. Pertanto, il coefficiente di attrito viene calcolato dividendo la forza di attrito per la forza normale.<\/p>\n<p> In altre parole, la <strong>formula per il coefficiente di attrito<\/strong> \u00e8 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-2bee3710c7506bf8ff2456662a57f279_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\mu=\\cfrac{F_R}{N}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"38\" width=\"59\" 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-05d9eae892416bd34247a25207f8b718_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\mu\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"11\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 il coefficiente di attrito, che non ha unit\u00e0. <\/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-5b005ac29604de5f2904d2da7ade0238_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_R\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"22\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la <a href=\"https:\/\/physigeek.com\/it\/forza-di-attrito-o-forza-di-attrito\/\">forza di attrito<\/a> , espressa in newton.<\/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-7354bae77b50b7d1faed3e8ea7a3511a_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"16\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la forza normale, espressa in newton.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> Tieni presente che il coefficiente di attrito \u00e8 un coefficiente che non ha un&#8217;unit\u00e0 perch\u00e9 si calcola dividendo due quantit\u00e0 che hanno le stesse unit\u00e0. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Coeficiente-de-friccion-estatico-y-dinamico\"><\/span> Coefficiente di attrito statico e dinamico<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Il valore della forza di attrito dipende dal fatto che il corpo sia fermo o in movimento. Ad esempio, probabilmente hai provato a trascinare un corpo molto pesante e all&#8217;inizio \u00e8 stato difficile spostarlo, ma una volta che sei riuscito a spostare un po&#8217; il corpo, \u00e8 pi\u00f9 facile continuare a trascinare l&#8217;oggetto.<\/p>\n<p> Infatti, in generale, la forza di attrito quando il corpo \u00e8 fermo \u00e8 maggiore rispetto a quando il corpo \u00e8 in movimento. Esistono quindi due tipi di forze di attrito:<\/p>\n<ul style=\"color:#4fd12f; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:15px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Forza di attrito statico<\/strong> : \u00e8 la forza di attrito che agisce quando il corpo non \u00e8 ancora in movimento.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Forza di attrito dinamico (o cinetico)<\/strong> : \u00e8 la forza di attrito che agisce quando il corpo ha gi\u00e0 iniziato il movimento.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> Esistono quindi anche due tipi di coefficiente di attrito:<\/p>\n<ul style=\"color:#4fd12f; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:15px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Coefficiente di attrito statico (\u03bc <sub>E<\/sub> )<\/strong> : utilizzato per calcolare la forza di attrito statico. Indica l&#8217;attrito tra le superfici di due corpi quando il movimento non \u00e8 ancora iniziato, cio\u00e8 quando sono ancora a riposo.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Coefficiente di attrito dinamico (\u03bc <sub>D<\/sub> )<\/strong> : utilizzato per calcolare la forza di attrito dinamico. Indica l&#8217;attrito tra le superfici di due corpi quando uno sta gi\u00e0 scivolando sull&#8217;altro.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> Inoltre, il valore della forza di attrito varia come mostrato nel grafico seguente: <\/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\/graphique-force-statique-et-dynamique-friction.png\" alt=\"forza di attrito statico e dinamico\" class=\"wp-image-4356\" width=\"381\" height=\"261\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/graphique-force-statique-et-dynamique-friction-300x205.png 300w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/graphique-force-statique-et-dynamique-friction.png 725w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\"><\/figure>\n<p> La forza di attrito statico \u00e8 uguale alla forza applicata per cercare di spostare il corpo ma la sua direzione \u00e8 opposta. Il suo valore massimo \u00e8 il prodotto tra il coefficiente di attrito statico e la forza normale. Quando la forza applicata supera questo valore, il corpo inizia a muoversi.<\/p>\n<p> Pertanto, quando il corpo \u00e8 gi\u00e0 in movimento, la forza di attrito dinamico ha un valore costante equivalente al prodotto tra il coefficiente di attrito dinamico e la forza normale, qualunque sia il valore della forza applicata. Inoltre, questo valore \u00e8 leggermente inferiore al valore massimo della forza di attrito statico.<\/p>\n<p> In conclusione, il coefficiente di attrito statico \u00e8 maggiore del coefficiente di attrito dinamico. \u00c8 quindi pi\u00f9 difficile cominciare a muovere un corpo che muoverlo quando il movimento \u00e8 gi\u00e0 iniziato. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Valores-del-coeficiente-de-friccion\"><\/span> Valori del coefficiente di attrito<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Nella tabella seguente puoi vedere alcuni valori comuni di coefficiente di attrito statico e coefficiente di attrito dinamico:<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th> Superfici di contatto<\/th>\n<th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> Coefficiente di attrito statico (\u03bc <sub>e<\/sub> )<\/th>\n<th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> Coefficiente di attrito dinamico ( <sub>\u03bcd<\/sub> )<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td> rame su acciaio<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,53<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,36<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> acciaio su acciaio<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,74<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,57<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> alluminio su acciaio<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,61<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,47<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> gomma su cemento<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 1<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> legno su legno<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,25-0,5<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Legno su pelle<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,5<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0.4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Teflon su Teflon<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,04<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 0,04<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p> Tieni presente che questi valori possono variare in quanto dipendono da molti fattori come rugosit\u00e0 superficiale, temperatura, velocit\u00e0 relativa tra le superfici, ecc. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejercicios-resueltos-del-coeficiente-de-friccion\"><\/span> Problemi di coefficiente di attrito risolti<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Esercizio 1<\/h3>\n<p> Intendiamo spostare un blocco di massa m=12 kg su una superficie piana e questo inizia a muoversi proprio quando viene applicata una forza di 35 N. Qual \u00e8 il coefficiente di attrito statico tra il terreno e il blocco? Dati: g=10 m\/s <sup>2<\/sup> . <\/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\/probleme-resolu-coefficient-de-frottement-statique.png\" alt=\"risolto il problema del coefficiente di attrito statico\" class=\"wp-image-4302\" width=\"285\" height=\"125\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-resolu-coefficient-de-frottement-statique-300x132.png 300w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-resolu-coefficient-de-frottement-statique.png 650w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\"><\/figure>\n<div class=\"wp-block-otfm-box-spoiler-start otfm-sp__wrapper otfm-sp__box js-otfm-sp-box__closed otfm-sp__FFF8E1\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"false\" data-otfm-spc=\"#FFF8E1\" style=\"text-align:center\">\n<div class=\"otfm-sp__title\"> <strong>Vedi la soluzione<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Per prima cosa rappresentiamo graficamente tutte le forze che agiscono sul blocco: <\/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\/exercice-resolu-force-de-friction-statique.png\" alt=\"esercizio risolto del coefficiente di attrito statico o coefficiente di attrito statico\" class=\"wp-image-4303\" width=\"269\" height=\"359\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/exercice-resolu-force-de-friction-statique-225x300.png 225w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/exercice-resolu-force-de-friction-statique.png 670w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\"><\/figure>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Nella situazione limite di equilibrio si verificano le due equazioni seguenti:<\/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-318d3aaff48777c13e5ac24cb775f6b0_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N=P\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"54\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/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-b2d0fc9325264d9c3dceae21b529d2c5_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_R=F\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"60\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Pertanto la forza di attrito sar\u00e0 equivalente alla forza orizzontale applicata al corpo:<\/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-f433d79addb4c8cfc17c71cf797f4905_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_R=F=35 \\ N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"123\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> D&#8217;altra parte, possiamo calcolare il valore della forza normale utilizzando la formula della forza peso:<\/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-fdd5a10090733132a78410e57a059c2d_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\begin{array}{l}N=P\\\\[3ex] N=m\\cdot g\\\\[3ex] N=12\\cdot 10 \\\\[3ex] N=120 \\ N\\end{array }\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"147\" width=\"88\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Infine, una volta conosciuto il valore della forza di attrito e della forza normale, applichiamo la formula del coefficiente di attrito statico per determinarne il valore: <\/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-20cdd7c8dcf9b6af55e1fe95eedf8da2_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\mu_e=\\cfrac{F_R}{N}=\\cfrac{35}{120}=0.29\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"39\" width=\"174\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<div class=\"wp-block-otfm-box-spoiler-end otfm-sp_end\"><\/div>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Esercizio 2<\/h3>\n<p> Posizioniamo un corpo di massa m=6 kg sulla sommit\u00e0 di un piano inclinato di 45\u00ba. Se il corpo scivola sul piano inclinato con un&#8217;accelerazione di 4 m\/s <sup>2<\/sup> , qual \u00e8 il coefficiente di attrito dinamico tra la superficie del piano inclinato e quella del corpo? Dati: g=10 m\/s <sup>2<\/sup> . <\/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\/probleme-resolu-coefficient-de-frottement-dynamique.png\" alt=\"problema del coefficiente di attrito o attrito dinamico\" class=\"wp-image-4281\" width=\"203\" height=\"205\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-resolu-coefficient-de-frottement-dynamique-298x300.png 298w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-resolu-coefficient-de-frottement-dynamique-150x150.png 150w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-resolu-coefficient-de-frottement-dynamique.png 479w\" sizes=\"auto, (max-width: 298px) 100vw, 298px\"><\/figure>\n<div class=\"wp-block-otfm-box-spoiler-start otfm-sp__wrapper otfm-sp__box js-otfm-sp-box__closed otfm-sp__FFF8E1\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"false\" data-otfm-spc=\"#FFF8E1\" style=\"text-align:center\">\n<div class=\"otfm-sp__title\"> <strong>Vedi la soluzione<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"has-text-align-left\"> La prima cosa che dobbiamo fare per risolvere qualsiasi problema di fisica riguardante la dinamica \u00e8 disegnare il diagramma di corpo libero. Quindi tutte le forze che agiscono sul sistema sono: <\/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\/exercice-resolu-force-de-friction-dynamique.png\" alt=\"esercizio risolto del coefficiente di attrito o attrito dinamico\" class=\"wp-image-4282\" width=\"248\" height=\"301\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/exercice-resolu-force-de-friction-dynamique-247x300.png 247w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/exercice-resolu-force-de-friction-dynamique.png 572w\" sizes=\"auto, (max-width: 247px) 100vw, 247px\"><\/figure>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Nella direzione dell&#8217;asse 1 (parallelo al piano inclinato) il corpo ha un&#8217;accelerazione, invece, nella direzione dell&#8217;asse 2 (perpendicolare al piano inclinato) il corpo \u00e8 fermo. Da queste informazioni proponiamo le equazioni delle forze del sistema:<\/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-d87a1ef6aaa3476891df5da8334cbc49_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"P_1-F_R=m\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"124\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<\/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-6bdf90ed250934bf6cffbb110bc792a4_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"P_2-N=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"90\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Quindi, possiamo calcolare la forza normale dalla seconda equazione:<\/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-59341555fe3d5fe315ceb1864547873b_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\begin{array}{l}N=P_2\\\\[3ex]N=m\\cdot g\\cdot \\text{cos}(\\alpha) \\\\[3ex] N=6 \\cdot 10 \\cdot \\ text{cos}(45\u00ba)\\\\[3ex]N=42,43 \\ N\\end{array}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"151\" width=\"185\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Calcoliamo invece il valore della forza di attrito (o forza di attrito) dalla prima equazione presentata:<\/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-d8f2aff2a81d98ddcea04b1988282fda_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\begin{array}{l}P_1-F_R=m\\cdot a\\\\[3ex]F_R=P_1-m\\cdot a\\\\[3ex]F_R=m\\cdot g\\cdot \\text{sin} (\\alpha)-m\\cdot a\\\\[3ex]F_R=6\\cdot 10\\cdot \\text{sin}(45\u00ba)-6\\cdot 4\\\\[3ex]F_R=18.43 \\ N\\end{ array} \" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"195\" width=\"204\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> E una volta conosciuto il valore della forza normale e della forza di attrito, possiamo determinare il coefficiente di attrito dinamico utilizzando la formula corrispondente: <\/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-31af78ef6e04fa66121d64aa3570f5a6_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\mu_d=\\cfrac{F_R}{N}=\\cfrac{18.43}{43.43}=\\bm{0.42}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"38\" width=\"187\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<div class=\"wp-block-otfm-box-spoiler-end otfm-sp_end\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 il coefficiente di attrito (o coefficiente di attrito) in fisica. Scoprirai quindi come calcolare il coefficiente di attrito, quali sono i tipi di coefficienti di attrito e, inoltre, esercizi risolti passo dopo passo. Qual \u00e8 il coefficiente di attrito? Il coefficiente di attrito , chiamato anche coefficiente di attrito , \u00e8 &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"> <a class=\"\" href=\"https:\/\/physigeek.com\/it\/coefficiente-di-attrito-o-coefficiente-di-attrito\/\"> <span class=\"screen-reader-text\">Coefficiente di attrito (o coefficiente di attrito)<\/span> Leggi altro 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