{"id":401,"date":"2023-06-19T12:27:43","date_gmt":"2023-06-19T12:27:43","guid":{"rendered":"https:\/\/physigeek.com\/it\/forza-tangenziale\/"},"modified":"2023-06-19T12:27:43","modified_gmt":"2023-06-19T12:27:43","slug":"forza-tangenziale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/physigeek.com\/it\/forza-tangenziale\/","title":{"rendered":"Forza tangenziale"},"content":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 la forza tangenziale in fisica. Scoprirai quindi il significato della forza tangenziale, come calcolarla e un esercizio risolto. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue-es-la-fuerza-tangencial\"><\/span> Cos&#8217;\u00e8 la forza tangenziale?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> La <strong>forza tangenziale<\/strong> \u00e8 una forza che agisce su un corpo che descrive un movimento circolare non uniforme. Nello specifico, la forza tangenziale \u00e8 tangente al percorso circolare del corpo ed \u00e8 la forza che fa s\u00ec che il corpo cambi l&#8217;entit\u00e0 della sua velocit\u00e0.<\/p>\n<p> Pertanto, la forza tangenziale \u00e8 la forza che modifica la <a href=\"https:\/\/physigeek.com\/it\/velocita-tangenziale\/\">velocit\u00e0 tangenziale<\/a> di un corpo che descrive un percorso circolare.<\/p>\n<p> Ad esempio, se un corpo in movimento compie un movimento circolare e la forza tangenziale che agisce su di esso \u00e8 positiva, la velocit\u00e0 tangenziale del corpo in movimento aumenter\u00e0, il che significa che il corpo in movimento ruoter\u00e0 sempre pi\u00f9 velocemente. <\/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\/force-centripete-et-force-tangentielle.png\" alt=\"forza centripeta e forza tangenziale\" class=\"wp-image-7626\" width=\"165\" height=\"205\"><\/figure>\n<p> Come puoi vedere nell&#8217;immagine precedente, la forza tangenziale (F <sub>t<\/sub> ) \u00e8 tangente alla traiettoria del corpo che compie il movimento circolare. Al contrario, la forza centripeta (F <sub>c<\/sub> ) \u00e8 perpendicolare alla forza tangenziale e punta verso il centro del percorso circolare. Di seguito vedremo quali sono le differenze tra forza tangenziale e forza centripeta.<\/p>\n<p> Tieni presente che la forza tangenziale \u00e8 zero in un MCU, poich\u00e9 la velocit\u00e0 angolare in questi casi \u00e8 costante e, quindi, la velocit\u00e0 tangenziale non cambia il suo valore. <\/p>\n<div style=\"background-color:#FFFDE7; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; padding-right: 10px; padding-left: 20px; border: 2.5px dashed #FFB74D; border-radius:20px;\"> <span style=\"color:#ff951b\">\u27a4<\/span> <strong>Vedi:<\/strong> <a href=\"https:\/\/physigeek.com\/it\/moto-circolare-uniforme-mcu\/\">Cos&#8217;\u00e8 l&#8217;MCU?<\/a> <\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Formula-de-la-fuerza-tangencial\"><\/span> Formula della forza tangenziale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> La forza tangenziale \u00e8 uguale alla massa del mobile moltiplicata per l&#8217; <a href=\"https:\/\/physigeek.com\/it\/accelerazione-tangenziale-o-accelerazione-lineare\/\">accelerazione tangenziale<\/a> . La forza tangenziale pu\u00f2 anche essere calcolata moltiplicando la massa del corpo per l&#8217; <a href=\"https:\/\/physigeek.com\/it\/accelerazione-angolare\/\">accelerazione angolare per<\/a> il raggio della traiettoria circolare.<\/p>\n<p> La <strong>formula per la forza tangenziale<\/strong> \u00e8 quindi la 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\/formule-de-force-tangentielle.png\" alt=\"formula della forza tangenziale\" class=\"wp-image-7669\" width=\"229\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/formule-de-force-tangentielle-300x297.png 300w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/formule-de-force-tangentielle-150x150.png 150w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/formule-de-force-tangentielle.png 435w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\"><\/figure>\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-931004381d74b42c7922b4cc07fdf03b_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_t\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"16\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la forza tangenziale. <\/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-fdc40b8ad1cdad0aab9d632215459d28_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"m\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"8\" width=\"15\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la massa del corpo in movimento che descrive un movimento circolare. <\/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-ab56b4b3337ead2a6dab40b537d0ba6c_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"a_t\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"11\" width=\"14\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 l&#8217;accelerazione tangenziale (o accelerazione lineare). <\/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-74d93be25113f1e6e691f7c1c6235ce1_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\Delta v_t\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"29\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la variazione della velocit\u00e0 tangenziale (o velocit\u00e0 lineare). <\/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-819ab50990df5adf82bea9dfa75ffff2_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\Delta t\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"13\" width=\"21\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la variazione temporale. <\/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-5f44d9bbc8046069be4aa2989bff19aa_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\alpha\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"8\" width=\"11\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 l&#8217;accelerazione angolare. <\/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-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 il raggio del percorso del movimento circolare.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> Il valore della forza tangenziale deve essere interpretato come segue:<\/p>\n<ul style=\"color:#4fd12f; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:16px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>F <sub>t<\/sub> &gt;0<\/strong> : se la forza tangenziale \u00e8 positiva, ci\u00f2 significa che l&#8217;entit\u00e0 della velocit\u00e0 del mobile aumenta con il tempo. Il mobile descrive quindi un movimento circolare con accelerazione angolare positiva.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:16px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>F <sub>t<\/sub> &lt;0<\/strong> : se la forza tangenziale \u00e8 negativa, ci\u00f2 significa che l&#8217;ampiezza della velocit\u00e0 del mobile diminuisce con il tempo. Il mobile descrive quindi un movimento circolare con accelerazione angolare negativa.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:16px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>F <sub>t<\/sub> =0<\/strong> : se la forza tangenziale \u00e8 pari a zero, ci\u00f2 significa che l&#8217;entit\u00e0 della velocit\u00e0 del mobile \u00e8 costante. Il mobile descrive quindi un movimento circolare uniforme (MCU).<\/span> <\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejemplo-del-calculo-de-la-fuerza-tangencial\"><\/span> Esempio di calcolo della forza tangenziale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Una volta che vediamo la definizione di forza tangenziale e qual \u00e8 la sua formula, vedremo un esempio risolto di come viene calcolato questo tipo di forza.<\/p>\n<ul>\n<li> Un corpo in movimento di massa m=7 kg descrive un moto circolare con velocit\u00e0 uniformemente accelerata. Al tempo t <sub>i<\/sub> = 2 s ha una velocit\u00e0 tangenziale di 5 m\/s e al tempo t <sub>f<\/sub> = 6 s ha una velocit\u00e0 tangenziale di 11 m\/s. Qual \u00e8 la forza tangenziale che agisce sul mobile?<\/li>\n<\/ul>\n<p> Per trovare la forza tangenziale dobbiamo applicare la formula vista nella sezione precedente:<\/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-aa03923b91ec082363a4cd3a9fce9427_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_t=m\\cdot \\cfrac{\\Delta v_t}{\\Delta t}=m\\cdot \\cfrac{v_{t_f}-v_{t_i}}{t_f-t_i}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"45\" width=\"218\" style=\"vertical-align: -18px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> In questo caso il problema ci fornisce gi\u00e0 tutti i dati necessari, quindi sostituiamo i valori nella formula e calcoliamo la forza tangenziale:<\/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-99bcf7bc87d730674826c9c4e1202e7f_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_t=7\\cdot \\cfrac{11-5}{6-2}=7\\cdot 1.5= 10.5\\N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"39\" width=\"235\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> In conclusione, la forza tangenziale far\u00e0 aumentare uniformemente la velocit\u00e0 del corpo in movimento, quindi il corpo in movimento eseguir\u00e0 un movimento circolare uniformemente accelerato (MCUA). <\/p>\n<div style=\"background-color:#FFFDE7; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; padding-right: 10px; padding-left: 20px; border: 2.5px dashed #FFB74D; border-radius:20px;\"> <span style=\"color:#ff951b\">\u27a4<\/span> <strong>Vedi:<\/strong> <a href=\"https:\/\/physigeek.com\/it\/il-moto-circolare-accelera-uniformemente-mcua\/\">Cos&#8217;\u00e8 l&#8217;MCUA?<\/a> <\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Fuerza-tangencial-y-fuerza-centripeta\"><\/span> Forza tangenziale e forza centripeta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Infine, vedremo qual \u00e8 la differenza tra forza tangenziale e forza centripeta, poich\u00e9 queste sono le due forze che compaiono nei movimenti circolari.<\/p>\n<p> <strong>La forza centripeta<\/strong> \u00e8 la forza che fa cambiare direzione al corpo in un movimento circolare. La forza centripeta \u00e8 una forza radiale che appare nei movimenti circolari e punta verso il centro del percorso circolare.<\/p>\n<p> La <strong>differenza tra la forza tangenziale e la forza centripeta<\/strong> \u00e8 quindi che la forza tangenziale modifica il modulo di velocit\u00e0 del mobile che descrive un movimento circolare, invece la forza centripeta cambia la direzione della velocit\u00e0 del mobile.<\/p>\n<p> Inoltre, la forza centripeta appare in qualsiasi tipo di movimento circolare, poich\u00e9 \u00e8 la forza che fa compiere al mobile una traiettoria circolare. Tuttavia la forza tangenziale \u00e8 nulla quando il moto circolare \u00e8 uniforme, poich\u00e9 la velocit\u00e0 del corpo in movimento \u00e8 costante. <\/p>\n<div style=\"background-color:#FFFDE7; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; padding-right: 10px; padding-left: 20px; border: 2.5px dashed #FFB74D; border-radius:20px;\"> <span style=\"color:#ff951b\">\u27a4<\/span> <strong>Vedi:<\/strong> <a href=\"https:\/\/physigeek.com\/it\/forza-centripeta\/\">Cos&#8217;\u00e8 la forza centripeta?<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 la forza tangenziale in fisica. Scoprirai quindi il significato della forza tangenziale, come calcolarla e un esercizio risolto. Cos&#8217;\u00e8 la forza tangenziale? La forza tangenziale \u00e8 una forza che agisce su un corpo che descrive un movimento circolare non uniforme. 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