Un oggetto omogeneo completamente immerso in acqua cade con accelerazione iniziale
pari a 2.08 m/s 2. La densità dell’oggetto è
Un oggetto omogeneo completamente immerso in acqua cade con accelerazione iniziale
pari a 2.08 m/s 2. La densità dell’oggetto è
@ciao_2325 tu sbagli scrivendo: F risultante = F Archimede - F peso ; così poni che la forza di Archimede verso l'alto sia maggiore della forza peso verso il basso, quindi il corpo dovrebbe galleggiare e invece cade verso il basso.
F risultante = F peso - F Archimede; correggi e vedrai che risolvi
F risultante = ( m corpo) * 2,08;
m corpo = (ρ corpo * V);
F risultante = (ρ corpo * V) * 2,08; verso il basso;
F peso = (m corpo) * g = (ρ corpo * V) * g; verso il basso;
F Archimede = (ρ acqua) * V * g; verso l'alto;
F risultante = F peso - F Archimede;
(tu sbagli scrivendo: F risultante = F Archimede - F peso ; così poni che la forza di Archimede sia maggiore della forza peso, quindi il corpo dovrebbe galleggiare e invece cade verso il basso).
(ρ corpo * V) * 2,08 = (ρ corpo * V) * 9,8 - (ρ acqua) * V * 9,8;
V si semplifica; ρ acqua = 1000 kg/m^3
(ρ corpo) * 2,08 = (ρ corpo) * 9,8 - (ρ acqua) * 9,8;
(ρ corpo) * 9,8 - (ρ corpo) * 2,08 = 1000 * 9,8;
(ρ corpo) * (9,8 - 2,08) = 1000 * 9,8;
(ρ corpo) * 7,72 = 9800;
(ρ corpo) = 9800 / 7,72 = 1269 kg/m^3; (densità del corpo > 1000; quindi affonda).
Ciao @ciao_2325
Per la seconda Legge di Newton
\[F_{tot} = w - F_a = m a \:\Bigg|_{m = \rho V} \implies F_{tot} = \rho V g - \rho_{H_2O} V g = \rho V a \iff\]
\[\rho - \rho_{H_2O} = \frac{\rho a}{g} \iff \rho = \frac{\rho_{H_2O}}{1 - \frac{a}{g}} = \frac{1000\: kg\,m^{-3}}{1 - 0,212} \approx 1269,04\:kg\,m^{-3}\,.\]
@enrico_bufacchi non capisco perché a me non riesce, utilizzando un procedimento diverso.
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Potete farmi capire l'errore in questo procedimento in cui vado a sostituire il volume del corpo con massa diviso densità corpo. Ho sempre utilizzato questo procedimento per questi esercizi...
Un oggetto omogeneo completamente immerso in acqua cade con accelerazione iniziale
pari a 2.08 m/s 2. La densità dell’oggetto è.
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Densità dell'oggetto $\rho= \dfrac{g}{\Delta{a}} = \dfrac{g}{g-2,08} \approx{1,269}\,kg/dm^3;$ $^{(1)}$
in sistema SI $\rho= 1,269×10^3 \approx{1269}\,kg/m^3.$
Note:
$^{(1)}$ $g= 9,80665\,m/s^2, $ accelerazione di gravità.