{"id":287,"date":"2023-06-22T13:13:03","date_gmt":"2023-06-22T13:13:03","guid":{"rendered":"https:\/\/physigeek.com\/it\/leva-di-terzo-grado\/"},"modified":"2023-06-22T13:13:03","modified_gmt":"2023-06-22T13:13:03","slug":"leva-di-terzo-grado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/physigeek.com\/it\/leva-di-terzo-grado\/","title":{"rendered":"Leva di terzo grado"},"content":{"rendered":"<p>In questo articolo viene spiegato cosa sono le leve di terzo grado (o leve di terzo genere). Troverai quindi le caratteristiche delle leve di terzo grado, la formula per questa tipologia di leve e, infine, un esercizio risolto passo dopo passo. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue-es-una-palanca-de-tercer-grado\"><\/span> Cos&#8217;\u00e8 una leva di terzo grado?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> La <strong>leva di terzo grado<\/strong> , o <strong>leva di terzo genere<\/strong> , \u00e8 la leva che esercita lo sforzo (o potenza) tra il punto di appoggio (o fulcro) e il carico (o resistenza).<\/p>\n<p> Cio\u00e8, le leve di terzo grado hanno il fulcro a un&#8217;estremit\u00e0, la resistenza all&#8217;altra estremit\u00e0 e la potenza da qualche parte tra le due estremit\u00e0 della leva. <\/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\/levier-du-troisieme-degre.png\" alt=\"leva di terzo grado, leva di terzo grado, disegno leva di terzo grado\" class=\"wp-image-5010\" width=\"362\" height=\"359\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/levier-du-troisieme-degre-300x297.png 300w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/levier-du-troisieme-degre-150x150.png 150w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/levier-du-troisieme-degre.png 612w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\"><\/figure>\n<p> Ad esempio, le canne da pesca, le pinzette e i tagliaunghie sono leve di terzo grado. Tutti questi strumenti sono esempi di leve di terzo grado perch\u00e9 la potenza si trova tra il punto di appoggio e quello di resistenza. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Partes-de-una-palanca-de-tercer-grado\"><\/span> Parti di una leva di terzo grado<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Una volta vista la definizione di leva di terzo grado, di seguito vengono presentate le diverse componenti di questa tipologia di leva.<\/p>\n<ul style=\"color:#4fd12f; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:14px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Punto di appoggio o fulcro (F)<\/strong> : \u00e8 la parte della leva di terzo grado su cui rimane il meccanismo.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:14px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Sforzo o potenza (P)<\/strong> : \u00e8 la forza applicata alla leva per contrastare la resistenza ad un&#8217;estremit\u00e0 della leva.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:14px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Carica o resistenza (R)<\/strong> : questa \u00e8 la forza che deve essere vinta.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:14px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Braccio di potenza (BP)<\/strong> : questa \u00e8 la distanza tra la potenza e il fulcro.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:14px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Braccio di resistenza (BR)<\/strong> : \u00e8 la distanza tra la resistenza e il fulcro.<\/span> <\/li>\n<\/ul>\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\/caracteristiques-du-levier-de-troisieme-annee.png\" alt=\"Caratteristiche di una leva di terzo grado\" class=\"wp-image-5009\" width=\"280\" height=\"377\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/caracteristiques-du-levier-de-troisieme-annee-223x300.png 223w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/caracteristiques-du-levier-de-troisieme-annee.png 525w\" sizes=\"auto, (max-width: 223px) 100vw, 223px\"><\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Caracteristicas-de-una-palanca-de-tercer-grado\"><\/span> Caratteristiche di una leva di terzo grado<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> <strong>La caratteristica principale di una leva di terzo grado<\/strong> \u00e8 che la potenza \u00e8 tra la resistenza e il fulcro. Pertanto, poich\u00e9 la resistenza sar\u00e0 sempre pi\u00f9 lontana dal fulcro rispetto alla potenza, nelle leve di terzo grado il braccio della resistenza \u00e8 sempre pi\u00f9 grande del braccio della potenza.<\/p>\n<p> Pertanto anche lo sforzo richiesto per compensare la resistenza \u00e8 maggiore della resistenza stessa. Quindi in questo tipo di leva non c&#8217;\u00e8 guadagno meccanico, anzi. Questo \u00e8 il motivo per cui le leve di terzo grado vengono generalmente utilizzate per manipolare oggetti di peso leggero, altrimenti sarebbe necessario applicare una forza troppo grande.<\/p>\n<p> D&#8217;altra parte, un vantaggio delle leve di terzo grado \u00e8 che permettono di ottenere un grande movimento di resistenza con un piccolo movimento di potenza. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Formula-de-una-palanca-de-tercer-grado\"><\/span> Formula della leva di terzo grado<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Affinch\u00e9 una leva di terzo grado sia in equilibrio, l&#8217;equazione deve essere soddisfatta: la potenza per il braccio di potenza \u00e8 uguale alla resistenza per il braccio di resistenza.<\/p>\n<p> La <strong>formula per una leva di terzo grado<\/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-f6834df9d4ef006d7a868d9f1df7af56_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"P\\cdot BP=R\\cdot BR\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"133\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p style=\"margin-bottom:5px\"> Oro: <\/p>\n<ul style=\"color:#4fd12f; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:5px\"><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-fda1e51b12ba3624074fcbebad72b1fc_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"P\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"14\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 il potere (o lo sforzo). <\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:5px\"><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-fc8acbc9d0331ce1b64fef220d307f4a_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"BP\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"28\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 l&#8217;arma del potere. <\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:5px\"><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-d6abdd487c56e5efbb2c9522ed4b9360_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"R\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"14\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la resistenza (o carico). <\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:5px\"><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-47cb9c1f3d49c4064a8ea053f28ba5f8_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"BR\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"28\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 l&#8217;arma della resistenza. <\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejercicio-resuelto-de-la-palanca-de-tercer-grado\"><\/span> Esercizio risolto della leva di terzo grado<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> In una leva di terzo grado occorre esercitare una forza pari a 60 N per contrastare una resistenza di 15 N posta a 80 cm dal fulcro. Calcolare a quale distanza dal fulcro viene applicata la potenza. <\/p>\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>vedere la soluzione<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"has-text-align-left\"> In questo problema con la leva di terzo grado, ci viene chiesto di determinare il braccio di potenza. Quindi, per risolvere il problema, dobbiamo applicare l\u2019equazione della leva finanziaria:<\/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-f6834df9d4ef006d7a868d9f1df7af56_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"P\\cdot BP=R\\cdot BR\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"133\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Sostituiamo i dati che conosciamo nell&#8217;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-1dae5ba7078c412fbe57dd6d8fe0008f_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"60\\cdot BP=15\\cdot 80\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"13\" width=\"131\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> E risolviamo l&#8217;incognita nell&#8217;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-6c20589172f022b76c17eb055f14ab91_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"BP=\\cfrac{15\\cdot 80}{60}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"39\" width=\"103\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/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-4b319952f3a57992cb5e4d229af26b5b_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"BP=20 \\text{ cm}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"98\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> La potenza deve quindi essere applicata a 20 cm dal fulcro.<\/p>\n<div class=\"wp-block-otfm-box-spoiler-end otfm-sp_end\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questo articolo viene spiegato cosa sono le leve di terzo grado (o leve di terzo genere). 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