{"id":30,"date":"2023-06-27T05:31:34","date_gmt":"2023-06-27T05:31:34","guid":{"rendered":"https:\/\/physigeek.com\/it\/scala-meccanica\/"},"modified":"2023-06-27T05:31:34","modified_gmt":"2023-06-27T05:31:34","slug":"scala-meccanica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/physigeek.com\/it\/scala-meccanica\/","title":{"rendered":"Bilancia meccanica"},"content":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 l&#8217;equilibrio meccanico con diversi esempi. Troverai anche le diverse tipologie di equilibrio e, inoltre, potrai esercitarti con un esercizio risolto passo dopo passo. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue-es-el-equilibrio-mecanico\"><\/span> Cos&#8217;\u00e8 l&#8217;equilibrio meccanico?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> <strong>L&#8217;equilibrio meccanico<\/strong> \u00e8 uno stato stazionario in cui si trova un corpo quando la somma delle forze e dei momenti ad esso applicati \u00e8 pari a zero.<\/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-441bf2d412ef3319b082457d569ae4ea_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\displaystyle\\sum\\vv{F}=0\\qquad\\sum\\vv{M}=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"25\" width=\"194\" style=\"vertical-align: -8px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> <strong>Un sistema deve quindi soddisfare due condizioni per essere in equilibrio<\/strong> . La prima condizione di equilibrio stabilisce che la somma delle forze di ciascun asse deve essere zero.<\/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-880d0e2ca3e0dc28c37888e1cc160968_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\displaystyle\\sum\\vv{F_x}=0\\quad\\sum\\vv{F_y}=0\\quad\\sum\\vv{F_z}=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"25\" width=\"283\" style=\"vertical-align: -8px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> Allo stesso modo, la seconda condizione di equilibrio dice che la somma dei momenti di ciascun asse deve essere zero affinch\u00e9 il sistema possa essere considerato in equilibrio.<\/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-ecdea042f883d6816356e84c5ead485b_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\displaystyle\\sum\\vv{M_x}=0\\quad\\sum\\vv{M_y}=0\\quad\\sum\\vv{M_z}=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"25\" width=\"301\" style=\"vertical-align: -8px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> Quando queste due regole di equilibrio sono rispettate, significa che il corpo non ha n\u00e9 accelerazione lineare n\u00e9 angolare. Pertanto, il corpo \u00e8 a riposo, si muove a velocit\u00e0 lineare costante o ruota a velocit\u00e0 angolare costante.<\/p>\n<p> In fisica, quando un corpo \u00e8 in equilibrio meccanico, diciamo anche che \u00e8 in equilibrio traslazionale e rotazionale o semplicemente che \u00e8 in equilibrio.<\/p>\n<p> Questo \u00e8 un modo per spiegare cos&#8217;\u00e8 l&#8217;equilibrio meccanico, il pi\u00f9 semplice dal mio punto di vista, ma di seguito vedremo un altro modo di definire l&#8217;equilibrio meccanico. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejemplos-de-equilibrio-mecanico\"><\/span> Esempi di equilibrio meccanico<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Considerando la definizione di bilancia meccanica, di seguito potete vedere alcuni esempi di bilance meccaniche per comprendere meglio il concetto.<\/p>\n<ol style=\"color:#4fd12f; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:25px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">Un esempio di equilibrio meccanico \u00e8 una lampada appesa al soffitto. La lampada \u00e8 a riposo poich\u00e9 la forza che viene applicata per sorreggerla contrasta la forza del suo peso, \u00e8 quindi in una posizione di equilibrio meccanico.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:25px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">Un altro esempio di bilancia meccanica \u00e8 una bilancia. Quando il bilanciere smette di ruotare significa che la somma dei momenti ad esso applicati \u00e8 nulla, \u00e8 quindi in equilibrio meccanico.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">Come ultimo esempio di equilibrio meccanico, possiamo usare un&#8217;auto che si muove a velocit\u00e0 costante. Se l&#8217;auto si muove a velocit\u00e0 costante significa che la sua accelerazione \u00e8 zero e, quindi, la somma delle forze e dei momenti \u00e8 zero. \u00c8 quindi in equilibrio meccanico.<\/span> <\/li>\n<\/ol>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tipos-de-equilibrios\"><\/span> Tipi di scale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> All&#8217;interno della bilancia meccanica esistono tre diversi tipi di equilibrio: equilibrio stabile, equilibrio instabile ed equilibrio indifferente.<\/p>\n<ul>\n<li> <strong>Equilibrio stabile<\/strong> : Un corpo \u00e8 in equilibrio stabile quando ritorna nella sua posizione iniziale dopo essere stato spostato. Ad esempio un pendolo.<\/li>\n<li> <strong>Equilibrio instabile<\/strong> : Un corpo \u00e8 in equilibrio instabile quando non riesce a trovare alcuna posizione di equilibrio dopo essere stato spostato da una forza. Ad esempio una matita tenuta verticalmente.<\/li>\n<li> <strong>Equilibrio indifferente<\/strong> (o equilibrio neutro): un corpo \u00e8 in equilibrio indifferente se, quando perde la sua posizione di equilibrio, trova una nuova, diversa posizione di equilibrio. Ad esempio, una biglia posata a terra. <\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Relacion-del-equilibrio-mecanico-con-la-energia-potencial\"><\/span> Relazione tra equilibrio meccanico ed energia potenziale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Come vedremo in seguito, l\u2019equilibrio meccanico \u00e8 matematicamente correlato all\u2019energia potenziale. Quindi il significato dell&#8217;equilibrio meccanico pu\u00f2 essere spiegato anche con l&#8217;energia potenziale, anche se \u00e8 un po&#8217; pi\u00f9 difficile da capire.<\/p>\n<p> <strong>Un sistema \u00e8 in equilibrio meccanico in un punto<\/strong> in cui la derivata prima dell&#8217;energia potenziale in quel punto \u00e8 uguale a zero.<\/p>\n<p> Allo stesso modo, a seconda del segno della derivata seconda, possiamo distinguere di che tipo di equilibrio si tratta:<\/p>\n<ul>\n<li> <strong>Equilibrio stabile<\/strong> : un punto \u00e8 in equilibrio stabile se la derivata seconda dell&#8217;energia potenziale in quel punto \u00e8 positiva. Cio\u00e8, se la funzione energia potenziale ha un minimo in questo punto.<\/li>\n<li> <strong>Equilibrio instabile<\/strong> : un punto \u00e8 in equilibrio instabile quando la derivata seconda dell&#8217;energia potenziale in quel punto \u00e8 negativa. Cio\u00e8, se la funzione energia potenziale ha un massimo in questo punto.<\/li>\n<li> <strong>Equilibrio indifferente<\/strong> : un punto \u00e8 in equilibrio indifferente quando la derivata seconda dell&#8217;energia potenziale in quel punto \u00e8 zero. <\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejercicio-resuelto-del-equilibrio-mecanico\"><\/span> Esercizio di equilibrio meccanico risolto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Calcolare la forza che ciascun piano inclinato deve esercitare per sostenere in equilibrio meccanico il successivo cilindro di massa 25 kg. Trascura l&#8217;attrito durante l&#8217;esercizio. <\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-resolu-balance-mecanique.png\" alt=\"problema di bilanciamento meccanico risolto\" class=\"wp-image-512\" width=\"261\" height=\"145\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-resolu-balance-mecanique-300x167.png 300w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-resolu-balance-mecanique.png 495w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\"><\/figure>\n<\/div>\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\"> Come in tutti i problemi di statica, per risolvere un problema bisogna prima creare il diagramma di corpo libero del sistema: <\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/exercice-resolu-equilibre-mecanique.png\" alt=\"equilibrio risolto dell'equilibrio meccanico\" class=\"wp-image-513\" width=\"302\" height=\"209\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/exercice-resolu-equilibre-mecanique-300x208.png 300w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/exercice-resolu-equilibre-mecanique.png 516w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\"><\/figure>\n<\/div>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Notare che le forze mostrate N <sub>1x<\/sub> , N <sub>1y<\/sub> e N <sub>2x<\/sub> , N <sub>2y<\/sub> sono rispettivamente le componenti delle forze N <sub>1<\/sub> e N <sub>2<\/sub> .<\/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-23643671c6a4042138594c9445ed1c69_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_{1x}=N_1\\cdot \\text{sin}(40\u00ba)\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"19\" width=\"141\" style=\"vertical-align: -5px;\"><\/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-8a22b8153b07362045e842df78bf1889_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_{1y}=N_1\\cdot \\text{cos}(40\u00ba)\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"20\" width=\"142\" style=\"vertical-align: -6px;\"><\/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-a3500d29bd3aa0cd7c3c1d1e5db5cfe9_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_{2x}=N_2\\cdot \\text{sin}(55\u00ba)\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"19\" width=\"141\" style=\"vertical-align: -5px;\"><\/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-4b9cafb2c9c9fc5edcd519e6179ebd0a_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_{2y}=N_2\\cdot \\text{cos}(55\u00ba)\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"20\" width=\"142\" style=\"vertical-align: -6px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Quindi, affinch\u00e9 il sistema sia in equilibrio meccanico, devono essere soddisfatte le seguenti due equazioni:<\/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-a0317629d735caf1eea5b0cc5f628345_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_{1x}-N_{2x}=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"114\" 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-aac3d43e84c888bc44eaa971ba86ab8b_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_{1y}+N_{2y}-P=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"18\" width=\"148\" style=\"vertical-align: -6px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Dalla prima equazione possiamo dedurre che le forze dei due piani hanno la seguente relazione:<\/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-a0317629d735caf1eea5b0cc5f628345_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_{1x}-N_{2x}=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"114\" 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-666ce28dd9441d310bfc2332f91fa94c_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_{1x}=N_{2x}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"82\" 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-6f6d5654bb8b3230136251a4d0d83d9d_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_1\\cdot \\text{sin}(40\u00ba)=N_2\\cdot \\text{sin}(55\u00ba)\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"19\" width=\"199\" style=\"vertical-align: -5px;\"><\/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-8cc022d84ea1b54e979cdddfe833ca26_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_1=\\cfrac{N_2\\cdot \\text{sin}(55\u00ba)}{\\text{sin}(40\u00ba)}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"45\" width=\"137\" style=\"vertical-align: -17px;\"><\/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-ba903677b54cd02a6060d0f8fd05e0b8_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_1=1,27\\cdot N_2\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"114\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Ora sostituiamo le variabili nella seconda equazione con le loro espressioni: <\/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-aac3d43e84c888bc44eaa971ba86ab8b_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_{1y}+N_{2y}-P=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"18\" width=\"148\" style=\"vertical-align: -6px;\"><\/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-8e40c0f5e4890cbf92cba43e37f1bc5d_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_1\\cdot \\text{cos}(40\u00ba)+N_2\\cdot \\text{cos}(55\u00ba)-m\\cdot g=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"19\" width=\"293\" style=\"vertical-align: -5px;\"><\/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-e3937cd826f192bc224dff97820dc6f4_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_1\\cdot 0,77+N_2\\cdot 0,57-25\\cdot 9,81=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"279\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/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-e98d7fb02f7ae8bcc04e4814e7d05270_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"0,77\\cdot N_1+0,57\\cdot N_2-245,25=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"267\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> E sostituiamo la relazione trovata nella prima equazione per trovare il valore della forza N <sub>2<\/sub> : <\/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-c2e67a1cd5ea8a92a2db40c1763e6f6c_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"0,77\\cdot 1,27\\cdot N_2+0,57\\cdot N_2-245,25=0\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"314\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/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-671d06ee81dab531cb66ade8e69bd747_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"0,98\\cdot N_2+0,57\\cdot N_2=245,25\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"235\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/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-da85ebb37019fad25bf3486ac83f79ed_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"1,55\\cdot N_2=245,25\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"143\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/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-e8d486a3480f434c9e78a1189bb0e4ce_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_2=\\cfrac{245,25}{1,55}=158,26 \\N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"43\" width=\"176\" style=\"vertical-align: -16px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> E infine sostituiamo il valore trovato nel rapporto tra le forze da determinare<meta charset=\"utf-8\"> N. <sub>1<\/sub> : <\/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-1bda6d097b084cf4c8caa0e7ebea9a53_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N_1=1,27\\cdot N_2=1,27\\cdot 158,26=200,95\\N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"313\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/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 l&#8217;equilibrio meccanico con diversi esempi. 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