{"id":13758,"date":"2018-05-02T11:28:12","date_gmt":"2018-05-02T09:28:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/?p=13758"},"modified":"2025-07-05T16:18:05","modified_gmt":"2025-07-05T14:18:05","slug":"le-leggi-di-newton","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/le-leggi-di-newton\/","title":{"rendered":"Le leggi di Newton"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"246\" height=\"300\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Sir_Isaac_Newton_1643-1727-246x300.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13769\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Sir_Isaac_Newton_1643-1727-246x300.jpg 246w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Sir_Isaac_Newton_1643-1727.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 246px) 100vw, 246px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Le leggi di Newton, note anche come principi della Dinamica, sono degli Assiomi che determinano il moto dei corpi.<br>Questi principi sono validi per\u00f2 in un sistema di riferimento inerziale e con velocit\u00e0 non relativistiche (lontane dalla velocit\u00e0 della luce).<br>Sebbene queste non possano darci un quadro su come funziona l&#8217;infinitamente piccolo, esse spiegano la maggior parte dei fenomeni che regolano l&#8217;universo, dal moto di galassie, stelle e pianeti alla propulsione di un razzo fino al movimento di una singola molecola di ossigeno.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"rtoc-1\"  class=\"wp-block-heading\">1) Principio di Inerzia<\/h2>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-left\">Ogni corpo, mantiene il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, fin tanto che su di esso non agisce una forza esterna.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Cosa vuol dire tutto ci\u00f2? Innanzitutto definiamo &#8220;quiete&#8221; e &#8220;moto rettilineo uniforme&#8221;. Un corpo di dice in <strong>quiete<\/strong> quando la sua velocit\u00e0 rispetto al punto di rifermento \u00e8 pari a 0. In parole povere un corpo \u00e8 in quiete quando non si sposta. Invece un corpo \u00e8 in <strong>moto rettilineo uniforme<\/strong> quando la sua velocit\u00e0 \u00e8 costante, dunque non accelera ne rallenta ne cambia direzione o verso. In altre parole se una sfera si trova ferma su un piano, lo rester\u00e0 fino a quando una forza che agisce dall&#8217;esterno perturber\u00e0 il suo stato di quiete. Lo stesso vale se la sfera rotola sul piano con velocit\u00e0 costante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Nella vita reale, lo stato di moto rettilineo uniforme non viene mantenuto. Perch\u00e9?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Per esempio se voglio far mantenere ad un automobile una velocit\u00e0 costante, sar\u00f2 costretto a continuare ad accelerare, poich\u00e9 l&#8217;auto tende a fermarsi. Tutto questo accade perch\u00e9, sebbene non ce ne accorgiamo, sull&#8217;auto agisce una forza esterna: quella d&#8217;attrito che si oppone al moto, facendo rallentare ogni oggetto che la subisce.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience2734928576\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4ki3biQ\" target=\"_blank\" aria-label=\"df\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/df-scaled.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/df-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/df-300x60.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/df-1024x203.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/df-768x153.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/df-1536x305.jpg 1536w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/df-2048x407.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" width=\"2560\" height=\"509\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n\n<h2 id=\"rtoc-2\"  class=\"wp-block-heading\">2) Principio di Proporzionalit\u00e0<\/h2>\n\n\n<div id=\"bmscience3780693175\" style=\"margin-top: 15px;margin-left: 15px;float: right;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3HeOkI3\" target=\"_blank\" aria-label=\"Cattura\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Cattura-33.png\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Cattura-33.png 307w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Cattura-33-300x268.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 307px) 100vw, 307px\" width=\"300\" height=\"268\"   \/><\/a><\/div>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>L&#8217;accelerazione di un corpo \u00e8 direttamente proporzionale alla forza risultante che agisce su di esso e inversamente proporzionale alla sua messa.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Analizziamo l&#8217;assioma. L&#8217;accelerazione, dunque la variazione di velocit\u00e0, aumenta con l&#8217;aumentare della forza risultante. Dunque se agisce pi\u00f9 di una forza su di esso, la risultante, sar\u00e0 la loro&nbsp;<strong>somma vettoriale<\/strong>. L&#8217;accelerazione \u00e8 anche inversamente proporzionale alla massa ossia a parit\u00e0 di forza, un oggetto con pi\u00f9 massa accelerer\u00e0 di meno rispetto ad uno pi\u00f9 leggero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Da questo principio, ricavato sperimentalmente, si enuncia la formula:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p><strong>F<\/strong>=<em>m<\/em><strong>a<\/strong><\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Dove <strong>F<\/strong> \u00e8 il vettore forza, <em>m<\/em> \u00e8 la massa e <strong>a<\/strong> \u00e8 il vettore accelerazione. Analizzando grandezze coinvolte nell&#8217;equazione, abbiamo che la forza si misura in kg (massa) moltiplicata per&nbsp; m\/s<sup>2&nbsp;<\/sup>(accelerazione). Da ci\u00f2 si ricava una nuova grandezza derivata: il<strong> Newton,<\/strong> con il simbolo N.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">1N \u00e8 la forza necessaria per accelerare di 1m\/s<sup>2&nbsp;&nbsp;<\/sup>un corpo da 1kg di massa.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"rtoc-3\"  class=\"wp-block-heading\">3) Principio di Azione Reazione<\/h2>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Ogni corpo A che esercita una forza su un corpo B, subisce una forza esercitata da B uguale in modulo e direzione ma con verso opposto.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Molti lo conoscono anche come &#8220;ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e opposta&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>F<sub>A\u2192B&nbsp;<\/sub>= &#8211; F<sub>B\u2192A<\/sub><\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Proviamo a fare un piccolo esempio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Prendiamo un libro poggiato su un tavolo. Su di esso agisce la forza peso. Tuttavia questo non si sposta, perch\u00e9 come enunciato nel secondo principio, l&#8217;accelerazione \u00e8 direttamente proporzionale alla forza risultante. Ci\u00f2 significa che la somma delle forze che agisce sul libro dovr\u00e0 essere pari a 0. Di conseguenza dovr\u00e0 esserci una forza che si oppone alla forza peso e questa forza viene esercitata dal tavolo sul libro. Questa forza \u00e8 chiamata <strong>forza normale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Per lo stesso motivo se diamo un pugno al muro, invece di trapassarlo, subiremo una forza uguale e opposta che ci provocher\u00e0 dolore alle nocche.<br>Il terzo principio di Newton \u00e8 quello che permette anche ad aerei e razzi di volare nel cielo.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience4044228020\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3YYbWWZ\" target=\"_blank\" aria-label=\"Italian_Header_Banner_-_John._CB1751449782_\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Italian_Header_Banner_-_John._CB1751449782_.png\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Italian_Header_Banner_-_John._CB1751449782_.png 1782w, 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