{"id":44,"date":"2023-06-26T21:13:28","date_gmt":"2023-06-26T21:13:28","guid":{"rendered":"https:\/\/physigeek.com\/it\/terza-legge-di-newton-o-principio-di-azione-e-reazione\/"},"modified":"2023-06-26T21:13:28","modified_gmt":"2023-06-26T21:13:28","slug":"terza-legge-di-newton-o-principio-di-azione-e-reazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/physigeek.com\/it\/terza-legge-di-newton-o-principio-di-azione-e-reazione\/","title":{"rendered":"Terza legge di newton (o principio di azione e reazione)"},"content":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 e cosa dice la terza legge di Newton, nota anche come principio di azione e reazione. Potrai vedere esempi della terza legge di Newton e la sua formula matematica. Inoltre, puoi esercitarti con esercizi risolti passo dopo passo della terza legge di Newton. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFCual-es-la-tercera-ley-de-Newton\"><\/span> Qual \u00e8 la terza legge di Newton?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> In fisica, <strong>la terza legge di Newton<\/strong> , chiamata anche principio di azione e reazione, afferma quanto segue: <\/p>\n<div style=\"background:linear-gradient(to bottom, #FFFFFF 0%, #E1F5FE 100%);  padding-right: 27px; padding-left: 30px; padding-top: 23px; padding-bottom: 0.5px; border: 2px dashed #4FC3F7; border-radius:25px;\">\n<p> Se un corpo esercita una forza su un altro corpo, eserciter\u00e0 una forza della stessa intensit\u00e0 e direzione ma in direzione opposta sul primo corpo.<\/p>\n<\/div>\n<p> In altre parole, se il corpo A esercita una forza orizzontale di 10 N verso destra sul corpo B, il corpo B eserciter\u00e0 una forza orizzontale di 10 N verso sinistra sul corpo A.<\/p>\n<p> Pertanto le forze tra due corpi o sistemi sono sempre uguali ma in direzioni opposte.<\/p>\n<p> Logicamente, il principio di azione e reazione \u00e8 chiamato terza legge di Newton in onore del fisico Isaac Newton, che per primo formul\u00f2 questa legge. In totale, ci sono tre leggi di Newton:<\/p>\n<ul>\n<li> Prima legge o principio d&#8217;inerzia di Newton.<\/li>\n<li> Seconda legge di Newton o principio fondamentale della dinamica.<\/li>\n<li> Terza legge di Newton o principio di azione-reazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p> Puoi verificare qual \u00e8 la legge di ogni Newton sul nostro sito web, ingenierizado.com. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Formula-de-la-tercera-ley-de-Newton\"><\/span> Formula per la terza legge di Newton<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> La terza legge di Newton (o principio di azione e reazione) dice che se un corpo esercita una forza su un altro corpo, il primo corpo riceve una forza applicata dal secondo corpo della stessa grandezza ma nella direzione opposta. <strong>La terza legge di Newton pu\u00f2 quindi essere espressa con la seguente formula<\/strong> : <\/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\/troisieme-loi-de-newton.png\" alt=\"Terza legge di Newton o principio di azione e reazione\" class=\"wp-image-763\" width=\"244\" height=\"244\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/troisieme-loi-de-newton-300x300.png 300w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/troisieme-loi-de-newton-150x150.png 150w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/troisieme-loi-de-newton.png 512w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\"><\/figure>\n<p> Oro<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-b60e67f5879bf157e9f528efae793758_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_{12}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"25\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la forza che il corpo 1 esercita verso il corpo 2. E<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-b60e67f5879bf157e9f528efae793758_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F_{12}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"25\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<p> \u00e8 la forza che il corpo 2 esercita sul corpo 1.<\/p>\n<p> Quindi, affinch\u00e9 l&#8217;equazione della terza legge di Newton sia soddisfatta, le due forze devono avere lo stesso modulo ma il loro segno deve essere opposto, o in altre parole, le forze devono essere opposte.<\/p>\n<p> La prima forza prodotta \u00e8 detta anche <strong>forza d&#8217;azione<\/strong> . Allo stesso modo, la forza che risulta da una reazione alla prima forza esercitata \u00e8 chiamata <strong>forza di reazione<\/strong> . <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejemplos-de-la-tercera-ley-de-Newton\"><\/span> Esempi della terza legge di Newton<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Ora che conosciamo la definizione della terza legge di Newton, diamo un&#8217;occhiata a diversi esempi reali per comprendere appieno 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 tipico esempio della terza legge di Newton \u00e8 una persona che esercita una forza su un muro. Quando applichiamo una forza al muro, questa esercita un&#8217;altra forza della stessa entit\u00e0 sulla persona. Pertanto, la persona non sar\u00e0 in grado di spostare il muro ma noter\u00e0 che viene spinta indietro a causa della forza di reazione che il muro esercita su di lei.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:25px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">Un altro esempio del principio di azione e reazione \u00e8 la forza normale. La Terra esercita una forza gravitazionale che ci spinge verso il centro del pianeta, poich\u00e9 la forza normale \u00e8 la forza di reazione che la terra esercita sulle persone e si oppone a questa forza. Quindi grazie alla forza normale possiamo rimanere sulla superficie della Terra.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\">Infine, quando saltiamo, stiamo effettivamente esercitando una forza sul terreno, e poi il terreno reagisce ed esercita su di noi una forza della stessa grandezza, spingendoci verso l&#8217;alto. Quindi, maggiore \u00e8 la forza che esercitiamo sul terreno, maggiore sar\u00e0 la forza che il terreno eserciter\u00e0 su di noi e quindi pi\u00f9 salteremo.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p> Si noti che la terza legge di Newton non significa che le due forze si oppongono e quindi si annullano a vicenda. Piuttosto, la forza d&#8217;azione agisce su un corpo e la forza di reazione agisce su un altro corpo.<\/p>\n<p> Inoltre, la forza d&#8217;azione e la forza di reazione, pur avendo la stessa grandezza, non hanno lo stesso effetto poich\u00e9 agiscono su corpi diversi. Seguendo il primo esempio spiegato sopra, quando una persona esercita una forza su un muro, ovviamente non lo sposta, tuttavia \u00e8 la forza di reazione che il muro esercita sulla persona a spostarlo. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejercicios-resueltos-de-la-tercera-ley-de-Newton\"><\/span> Esercizi risolti della terza legge di Newton<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Esercizio 1<\/h3>\n<p> Se su un oggetto con una massa di 4 kg viene esercitata una forza verticale verso il basso di 15 N, quale forza deve esercitare il terreno affinch\u00e9 l&#8217;oggetto sia in equilibrio? <\/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\"> L&#8217;oggetto sar\u00e0 in equilibrio se non si muove e affinch\u00e9 ci\u00f2 accada \u00e8 necessario che il terreno eserciti una forza che contrasti la forza del peso dell&#8217;oggetto pi\u00f9 la forza applicata.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Quindi calcoliamo prima il peso dell&#8217;oggetto:<\/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-031f3807bdf941c2a1b1b553653e61f6_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"P=m\\cdot g=4\\cdot 9,81=39,24 \\ N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"244\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> La somma delle due forze che spingono l\u2019oggetto verso il basso \u00e8 quindi:<\/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-1a78bff8432a797873cdd5b7cc6be8d2_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"F=15+39,24=54,24\\ N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"209\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> In conclusione, affinch\u00e9 l&#8217;oggetto sia in equilibrio, il terreno deve esercitare una forza verticale verso l&#8217;alto di 54,24 N sull&#8217;oggetto.<\/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> Un corpo di 0,3 kg \u00e8 sospeso ad un filo, analogamente, un altro corpo di 0,1 kg \u00e8 sospeso al precedente tramite un altro filo, come mostrato nell&#8217;immagine seguente. Se viene esercitata una forza di 6 N verso l&#8217;alto, qual \u00e8 l&#8217;accelerazione dell&#8217;intero sistema? E qual \u00e8 la tensione del secondo filo? <\/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-de-la-troisieme-loi-de-newton.png\" alt=\"Problema della terza legge di Newton\" class=\"wp-image-772\" width=\"161\" height=\"270\" srcset=\"https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-de-la-troisieme-loi-de-newton-179x300.png 179w, https:\/\/physigeek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/probleme-de-la-troisieme-loi-de-newton.png 318w\" sizes=\"auto, (max-width: 179px) 100vw, 179px\"><\/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>vedere la soluzione<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"has-text-align-left\"> In questo caso dobbiamo utilizzare la seconda legge di Newton e la terza legge di Newton per risolvere il problema.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Per prima cosa calcoleremo la forza del peso che agisce su ciascun 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-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<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-2ff3d69e4cc3ce44f1802620f61d1779_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"P_1=m_1\\cdot g=0,3\\cdot 9,81=2,94\\N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"243\" 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-0ea943ecb0e66b05dfb9ca77df25e2b0_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"P_2=m_2\\cdot g=0,1\\cdot 9,81=0,98\\N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"243\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Applichiamo ora l&#8217;equazione della seconda legge di Newton all&#8217;intero 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-f925629131b789d77252b47fd9709f0a_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\displaystyle \\sum F=m\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"25\" width=\"103\" style=\"vertical-align: -8px;\"><\/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-6a5cb351f075fbd330f605e188b0d9dd_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"6-P_1-P_2=m\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"151\" style=\"vertical-align: -3px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Sostituiamo i dati e cancelliamo l&#8217;accelerazione 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-2a1c49635c13339807137ccbe4a5015e_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"6-2.94-0.98=(0.3+0.1)\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"19\" width=\"241\" 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-41a0811c05576ed5597a686bc2971f65_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"2,08=0,4\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"106\" 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-c36983f6e932ef6e1385b460a4a51208_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"a=\\cfrac{2.08}{0.4}=5.2\\ \\cfrac{m}{s^2}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"38\" width=\"138\" style=\"vertical-align: -12px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> D&#8217;altra parte, la forza che il corpo 1 esercita sul corpo 2 sar\u00e0 opposta alla forza che il corpo 2 esercita sul corpo 1. Inoltre, poich\u00e9 conosciamo l&#8217;accelerazione del corpo 2 e il suo peso, riformuliamo l&#8217;equazione delle forze ma questa volta solo sul corpo 2: <\/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-f925629131b789d77252b47fd9709f0a_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\displaystyle \\sum F=m\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"25\" width=\"103\" style=\"vertical-align: -8px;\"><\/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-3cbfbfdadaa2a91cab52745cc42f488a_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"T-P_2=m_2\\cdot a\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"15\" width=\"122\" 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-5bd1d9368a3cada47b4e4ed131913219_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"T-0,98=0,1\\cdot 5,2\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"156\" 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-cb6b0f2baf22cc6afeab9828d1c80c0e_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"T=0,52+0,98\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"127\" 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-456eb8a31ddbd5aa8e4f30e2f58d4375_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"T=1,5\\N\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"17\" width=\"61\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\"> In sintesi, l&#8217;accelerazione del sistema \u00e8 5,2 m\/s <sup>2<\/sup> e la tensione della seconda corda \u00e8 1,5 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 e cosa dice la terza legge di Newton, nota anche come principio di azione e reazione. 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