{"id":36,"date":"2023-06-27T00:14:40","date_gmt":"2023-06-27T00:14:40","guid":{"rendered":"https:\/\/physigeek.com\/it\/formula-di-forza\/"},"modified":"2023-06-27T00:14:40","modified_gmt":"2023-06-27T00:14:40","slug":"formula-di-forza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/physigeek.com\/it\/formula-di-forza\/","title":{"rendered":"Formula di forza"},"content":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 la formula della forza e come calcolare una forza con la sua formula. Inoltre, troverai esercizi risolti passo dopo passo della formula di forza. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFCual-es-la-formula-de-la-fuerza\"><\/span> Qual \u00e8 la formula della forza?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> La <strong>formula della forza<\/strong> \u00e8 F=m\u00b7a, quindi la formula della forza \u00e8 la massa del corpo moltiplicata per l&#8217;accelerazione del corpo. In altre parole, per calcolare la forza applicata ad un corpo o ad un oggetto, la massa del corpo deve essere moltiplicata per la sua accelerazione. <\/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\/formule-de-force.png\" alt=\"formula di forza\" class=\"wp-image-603\" width=\"222\" height=\"221\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/formule-de-force-300x300.png 300w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/formule-de-force-150x150.png 150w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/formule-de-force.png 485w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\"><\/figure>\n<\/div>\n<p> Nel Sistema Internazionale di Unit\u00e0, le forze sono misurate in newton. E un newton equivale a un chilo moltiplicato per un metro diviso per un secondo quadrato:<\/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-e7d2d91bb6635880e351a5c152502786_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"N=kg\\cdot \\cfrac{m}{s^2}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"34\" width=\"90\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> Pertanto, per calcolare il valore di una forza con la formula, bisogna moltiplicare la massa dell&#8217;oggetto in chilogrammi e l&#8217;accelerazione deve essere in metri divisa per il secondo al quadrato. Cio\u00e8, massa e accelerazione devono essere espresse in unit\u00e0 del sistema internazionale.<\/p>\n<p> La formula della forza deriva dalla seconda legge di Newton, chiamata anche principio fondamentale della dinamica. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejemplo-de-la-formula-de-la-fuerza\"><\/span> Esempio di formula di forza<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Ora che conosciamo la formulazione matematica di una forza, risolviamo un esempio per comprendere appieno come viene calcolata una forza con la formula.<\/p>\n<ul>\n<li> Una sedia con ruote di 4 kg \u00e8 posizionata su una superficie piana e liscia. All&#8217;improvviso la sedia viene spinta e acquisisce un&#8217;accelerazione lineare di 6 m\/s <sup>2<\/sup> . Trascurando l&#8217;attrito, calcolare la forza applicata alla carne.<\/li>\n<\/ul>\n<p> La formulazione del problema ci fornisce gi\u00e0 i dati espressi nel Sistema Internazionale di Unit\u00e0, quindi possiamo applicare direttamente la formula per trovare l&#8217;intensit\u00e0 della forza:<\/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-99cf37519d1034196143b5a53c677b36_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F=m\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"75\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> Ora sostituiamo nella formula i valori della massa della carne e della sua accelerazione e calcoliamo la forza: <\/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-501d55889e5f24d02031c0a7e4e2928b_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F=4\\cdot 6=24\\N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"110\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejercicios-resueltos-de-la-formula-de-la-fuerza\"><\/span> Esercizi risolti della formula della forza<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Esercizio 1<\/h3>\n<p> Su una superficie piana abbiamo un oggetto in equilibrio del peso di 11 kg. In un dato momento gli viene applicata una forza tale da avere un&#8217;accelerazione di 3 m\/s <sup>2<\/sup> . Calcolare il valore della forza applicata (ignorando l&#8217;attrito). <\/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>Vedi la soluzione<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Per ottenere il valore della forza applicata al corpo dobbiamo utilizzare la formula generale della forza:<\/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-99cf37519d1034196143b5a53c677b36_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F=m\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"75\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Quindi sostituiamo i dati dell&#8217;esercizio nella formula e calcoliamo il suo 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-0bec1a709df3089b77363f70cded663b_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F=11\\cdot 3=33\\N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"119\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/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> Se ad un corpo di 15 kg viene applicata una forza di 250 N, quale accelerazione avr\u00e0 il corpo? <\/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>Vedi la soluzione<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Per risolvere questo problema dobbiamo utilizzare anche la formula della forza.<\/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-99cf37519d1034196143b5a53c677b36_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F=m\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"12\" width=\"75\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> In questo caso conosciamo il valore della forza applicata e la massa del corpo, dobbiamo quindi isolare l&#8217;accelerazione dalla formula per trovarne 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-fff8770fd096a19b52b29e4827b76130_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"a=\\cfrac{F}{m}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"38\" width=\"51\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Sostituiamo ora nell&#8217;espressione i valori di forza e massa e determiniamo l&#8217;accelerazione acquisita dal 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-6b66e1aacd4f9884ca72fe90792cd62f_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"a=\\cfrac{250}{15}=16,67 \\ \\cfrac{m}{s^2}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"39\" width=\"153\" 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 3<\/h3>\n<p> Un&#8217;auto viaggia a una velocit\u00e0 di 40 km\/h e il conducente dell&#8217;auto vede che davanti a lui c&#8217;\u00e8 un incidente. Supponendo che l&#8217;auto si schianti in 6 secondi e che il peso dell&#8217;auto e del conducente sia di 850 kg, quanta forza devono esercitare i freni per fermare l&#8217;auto in tempo? <\/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>Vedi la soluzione<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Innanzitutto, convertiamo la velocit\u00e0 dell&#8217;auto nelle unit\u00e0 del Sistema Internazionale creando un fattore di conversione:<\/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-dc1a6a191f877bda2bff65800cd83a87_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"40 \\ \\cfrac{km}{h} \\cdot \\cfrac{1000 \\ m}{1 \\ km}\\cdot\\cfrac{1 \\ h}{3600 \\ s}=11.11 \\ \\cfrac{m }{ s}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"38\" width=\"275\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Dobbiamo ora calcolare l&#8217;accelerazione che deve avere l&#8217;auto per fermarsi in tempo. Per fare ci\u00f2 utilizziamo la formula dell\u2019accelerazione:<\/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-1694107fa6e366f66dc20fb7a15ef705_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"a=\\cfrac{v_f-v_i}{t_f-t_i}=\\cfrac{0-11.11}{6-0}=-1.85 \\ \\cfrac{m}{s^2}[\/ latex] Et une fois que l'on conna\u00eet la masse du syst\u00e8me et l'acc\u00e9l\u00e9ration que doit prendre la voiture, on peut obtenir la force que doivent exercer les freins avec la formule de force : [latex]F=m\\cdot a=850\\cdot (-1,85)=-1572,5 \\ N \" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"44\" width=\"1945\" style=\"vertical-align: -18px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> La forza risultante ha segno negativo perch\u00e9 deve essere applicata nella direzione opposta al moto dell&#8217;auto per fermarla. <\/p>\n<div class=\"wp-block-otfm-box-spoiler-end otfm-sp_end\"><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Formulas-de-otras-fuerzas\"><\/span> Formule per altre forze<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> In fisica esistono molti tipi di forze e alcune di esse vengono calcolate utilizzando altre formule. Di seguito sono riportate le formule per le forze pi\u00f9 importanti.<\/p>\n<ul>\n<li> La <strong>formula della forza peso<\/strong> , cio\u00e8 la forza che la Terra esercita su un corpo, \u00e8 il prodotto tra la gravit\u00e0 (g = 9,81 m\/s <sup>2<\/sup> ) e la massa di detto corpo.<\/li>\n<\/ul>\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-c0cdb663ec9f8fe79fbecd960b50fc39_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"P=m\\cdot g\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"75\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<ul>\n<li> La <strong>formula della forza gravitazionale<\/strong> prodotta tra due corpi \u00e8 il prodotto della costante gravitazionale (G=6.672\u00b710 <sup>-11<\/sup> N\u00b7m <sup>2<\/sup> \/kg <sup>2<\/sup> ) per le masse dei due corpi diviso per il quadrato della distanza che li separa corpo. body.<\/li>\n<\/ul>\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-09d3ea1c92371cbab38d34c4176304ea_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_G=G\\cdot \\cfrac{m_1\\cdot m_2}{r^2}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"34\" width=\"135\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<ul>\n<li> Nella <strong>formula della forza di attrito,<\/strong> il coefficiente di attrito viene moltiplicato per la forza normale.<\/li>\n<\/ul>\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-a865b1cd2e263b944debf58666ec1269_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_R=\\mu\\cdot N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"86\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<ul>\n<li> La <strong>formula della forza elastica<\/strong> (o legge di Hooke) equivale alla costante caratteristica della molla moltiplicata per la variazione di lunghezza subita dalla molla stessa.<\/li>\n<\/ul>\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-9645d4e7fcbb1193a7f5c2f0e2adc18a_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_k=k\\cdot \\Delta x\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"91\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<\/p>\n<ul>\n<li> La <strong>formula della forza centripeta<\/strong> , cio\u00e8 la forza che spinge un corpo lungo una curva, \u00e8 la massa del corpo moltiplicata per la sua velocit\u00e0 al quadrato per il raggio di curvatura.<\/li>\n<\/ul>\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-a7005ac8d3236db081a420f52a9eb6b8_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_n=m\\cdot \\cfrac{v^2}{r}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"41\" width=\"92\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<ul>\n<li> La <strong>formula della forza elettrica<\/strong> con cui due cariche si attraggono o si respingono \u00e8 pari alla costante della legge di Coulomb (9\u00b710 <sup>9<\/sup> N\u00b7m <sup>2<\/sup> \/C <sup>2<\/sup> ) moltiplicata per i valori delle cariche elettriche divisi per la distanza tra le cariche quadrato.<\/li>\n<\/ul>\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-66843edf029d1f397f4d4d297844f759_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_E=K\\cdot \\cfrac{q_1\\cdot q_2}{r^2}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"34\" width=\"123\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 la formula della forza e come calcolare una forza con la sua formula. 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