⚙️ Il Secondo Principio della Dinamica

Rotaia a Cuscino d'Aria (Lunghezza rimpicciolita: 10 metri)
Traguardo 1 (s1 = 1.0 m)
-- s
Traguardo 2 (s2 = 2.0 m)
-- s
Traguardo 3 (s3 = 3.0 m)
-- s
Traguardo 4 (s4 = 4.0 m)
-- s
Traguardo 5 (s5 = 5.0 m)
-- s
Traguardo 6 (s6 = 6.0 m)
-- s
Traguardo 7 (s7 = 7.0 m)
-- s
Traguardo 8 (s8 = 8.0 m)
-- s
Usa i controlli a destra per impostare la forza trainante e la massa del carrello, poi avvia il moto!

Pannello di Controllo

Posizione Fotocellule (m)

Sposta o attiva/disattiva i traguardi lungo la guidovia. I sensori attivi mantengono sempre un ordine sequenziale pulito.

Forza Motrice (F)

Corrisponde al peso della massa appesa alla carrucola: F = mappeso · g.

Massa Carrello (m)

Filtri Visualizzazione

Quaderno di Laboratorio

Run Traguardo Spazio s (m) Tempo t (s)
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La Relazione Spazio-Tempo

Nel Moto Uniformemente Accelerato con partenza da fermo (v0 = 0, s0 = 0):
s = 12 a · t²   ⇒   st² = a2 = cost.

Registrando la prova otterrai i valori di spazio s e tempo t. Calcolando autonomamente il rapporto st² per ciascun traguardo, noterai che esso rimane costante e pari alla metà dell'accelerazione (a/2). Ciò dimostra la proporzionalità diretta:
st²

La formulazione del secondo principio della dinamica o principio fondamentale della dinamica

La massa è il rapporto tra la forza applicata e l'accelerazione che ne deriva:
m = Fa

Moltiplicando ambo i membri per a e semplificando otteniamo:
F = ma