La ricerca ha trovato 19 risultati
- 8 set 2011, 21:10
- Forum: Problemi teorici
- Argomento: Fluidi che si introfulano dove non dovrebbero.
- Risposte: 21
- Visite : 17804
Re: Fluidi che si introfulano dove non dovrebbero.
Ok adesso mi torna, grazie!
- 8 set 2011, 20:14
- Forum: Problemi teorici
- Argomento: Fluidi che si introfulano dove non dovrebbero.
- Risposte: 21
- Visite : 17804
Re: Fluidi che si introfulano dove non dovrebbero.
Scusate la domanda forse banale, ma quindi avvicinandosi all'asse la pressione del liquido tenderebbe a meno infinito??Pigkappa ha scritto:Deve venire:
- 31 ago 2011, 9:20
- Forum: Problemi teorici
- Argomento: Asta in equilibrio
- Risposte: 4
- Visite : 4653
Re: Asta in equilibrio
Si giusto, mi pareva strano di aver trovato un limite superiore per M, maledetti segni 
Cioè come si potrebbe ragionare in alternativa?majorana73 ha scritto:Ok, le idee ci sono, anche se potevi anche non ragionare con la velocità incognita in modulo e poi imporla negativa.
- 30 ago 2011, 19:55
- Forum: La Teoria
- Argomento: massa inerziale e gravitazionale
- Risposte: 10
- Visite : 10216
Re: massa inerziale e gravitazionale
Non pensavo fosse una discussione sterile. Visto che per quanto ne so i concetti di massa inerziale e gravitazionale sono stati il punto di partenza della relatività generale, volevo solo coglierne meglio il significato e l'importanza.
Comunque se nel vedere che tipo di masse sono non vengono ...
Comunque se nel vedere che tipo di masse sono non vengono ...
- 30 ago 2011, 19:17
- Forum: La Teoria
- Argomento: massa inerziale e gravitazionale
- Risposte: 10
- Visite : 10216
Re: massa inerziale e gravitazionale
Ok, ma quindi se per semplicità supponiamo l'orbita circolare, considerando la legge di Keplero nella forma da te enunciata si ha
\displaystyle F=m\omega ^2 r=m\frac {G(M_g+m_g)}{r^2}
da cui segue che mentre (M_g+m_g) rappresenta una massa gravitazionale m rappresenta una massa inerziale, giusto ...
\displaystyle F=m\omega ^2 r=m\frac {G(M_g+m_g)}{r^2}
da cui segue che mentre (M_g+m_g) rappresenta una massa gravitazionale m rappresenta una massa inerziale, giusto ...
- 30 ago 2011, 18:35
- Forum: Problemi teorici
- Argomento: Asta in equilibrio
- Risposte: 4
- Visite : 4653
Re: Asta in equilibrio
Ci provo...
Durante l'urto si conserva l'energia cinetica e il momento angolare del sistema asta+pallina rispetto al centro di massa dell'asta (durante l'urto possiamo trascurare il momento del peso della pallina).
\displaystyle mv_0\frac{L}{2}=-mv\frac {L}{2}+I\omega
\displaystyle \frac {1}{2 ...
Durante l'urto si conserva l'energia cinetica e il momento angolare del sistema asta+pallina rispetto al centro di massa dell'asta (durante l'urto possiamo trascurare il momento del peso della pallina).
\displaystyle mv_0\frac{L}{2}=-mv\frac {L}{2}+I\omega
\displaystyle \frac {1}{2 ...
- 30 ago 2011, 17:42
- Forum: La Teoria
- Argomento: massa inerziale e gravitazionale
- Risposte: 10
- Visite : 10216
Re: massa inerziale e gravitazionale
Dall'uguaglianza F=F' si ha:
\displaystyle m\frac {4\pi ^2}{kr^2}=M\frac {4\pi ^2}{k'r^2}\Rightarrow mk'=Mk
da cui ponendo G=\displaystyle \frac {4\pi ^2}{mk'} si ottiene F=\displaystyle G\frac {mM}{r^2}
La legge di Keplero si scrive come w^2 a^3 = G (M_g+m_g) dove ho messo le g al pedice ...
\displaystyle m\frac {4\pi ^2}{kr^2}=M\frac {4\pi ^2}{k'r^2}\Rightarrow mk'=Mk
da cui ponendo G=\displaystyle \frac {4\pi ^2}{mk'} si ottiene F=\displaystyle G\frac {mM}{r^2}
La legge di Keplero si scrive come w^2 a^3 = G (M_g+m_g) dove ho messo le g al pedice ...
- 30 ago 2011, 16:55
- Forum: La Teoria
- Argomento: massa inerziale e gravitazionale
- Risposte: 10
- Visite : 10216
Re: massa inerziale e gravitazionale
Non so se ho capito cosa intendi, ma mi sembra che tu dica una cosa tipo: "io in realtà misuro l'accelerazione gravitazionale di un corpo, ci metto davanti la sua massa inerziale, affermo (2° principio) che questa è la forza gravitazionale e poi mi ritrovo una legge di forza in cui chiamo la ...
- 30 ago 2011, 14:02
- Forum: La Teoria
- Argomento: massa inerziale e gravitazionale
- Risposte: 10
- Visite : 10216
massa inerziale e gravitazionale
La massa inerziale è quella che compare nella II legge della dinamica, F=ma
La massa gravitazionale invece è quella che compare nella legge di gravitazione universale, \displaystyle F=G\frac {m_1m_2}{r^2}
La legge di gravitazione però viene ottenuta sostituendo l'espressione che si ricava per l ...
La massa gravitazionale invece è quella che compare nella legge di gravitazione universale, \displaystyle F=G\frac {m_1m_2}{r^2}
La legge di gravitazione però viene ottenuta sostituendo l'espressione che si ricava per l ...
Re: Carrucola
Ho capito
Grazie mille delle spiegazioni 