MASSA – FORZA PESO
I riferimenti di tenuta delle attrezzature per tutte le attività in quota: Alpinismo Arrampicata, Lavori in Quota, eccetera sono sempre espressi in Newton, proviamo a capire perché e cose indica esattamente il Newton. Generalmente associamo le parole “peso” e “massa” ritenendole equivalenti, ma questi termini non sono affatto equivalenti dal punto di vista fisico. In fisica la Forza Peso e la Massa sono grandezze sostanzialmente diverse. |
MASSA | FORZA PESO |
Unità di Misura Kg | Unità di Misura Newton |
La massa di un corpo è una sua proprietà intrinseca, la quantità di materia del corpo stesso, essa è indipendente dalla sua posizione nello spazio e da ogni altra grandezza fisica | La Forza Peso è l’effetto prodotto su tale massa dalla presenza di un campo gravitazionale. Per tale motivo la Forza Peso varia a seconda del luogo in cui viene misurato |
NEWTON |
Il Newton (N) è un’unità di misura derivata del Sistema internazionale di unità di misura (SI). Il Newton l’unità di misura della Forza e della Forza Peso, esso viene definito come: la quantità di forza necessaria per imprimere a un chilogrammo di massa un’accelerazione di un metro al secondo quadrato. La formula di riferimento che ne stabilisce le relazioni è. Secondo tale relazione una massa di un chilogrammo, in prossimità della superficie terrestre, subisce una forza peso di circa 9,81 newton, anche se questo valore varia per pochi decimi di punto percentuale nei vari punti della superficie terrestre, come meglio esplicitato nelle successive tabelle. |
MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DEL NEWTON
Come tutte le unità di misura del Sistema Internazionale (SI) i multipli e i sottomultipli del Newton sono definiti secondo le potenze di 10 |
Unità di misura | Simbolo | Valore in Newton |
Yottanewton | YN | 10^24 |
Zettanewton | ZN | 10^21 |
Exanewton | EN | 10^18 |
Petanewton | PN | 10^15 |
Teranewton | TN | 10^12 |
Giganewton | GN | 10^9 |
Meganewton | MN | 10^6 |
Kilonewton | kN | 10^3 |
Ettonewton | hN | 10^2 |
Decanewton | daN | 10^1 |
Newton | N | |
Decinewton | dN | 10^−1 |
Centinewton | cN | 10^−2 |
Millinewton | mN | 10^−3 |
Micronewton | µN | 10^−6 |
Nanonewton | nN | 10^−9 |
Piconewton | pN | 10^−12 |
Femtonewton | fN | 10^−15 |
Attonewton | aN | 10^−18 |
Zeptonewton | zN | 10^−21 |
Yoctonewton | yN | 10^−24 |
CONVERSIONE NEWTON KILOGRAMMO FORZA
Poiché Newton e Kilogrammo indicano due unità di misura dimensionalmente diverse non è possibile la conversione Newton Kilogrammo, possiamo invece convertire il Newton in Kilogrammo Forza poiché sono due unità di misura della forza. Per effettuare tale conversione bisogna conoscere il valore di Un Kilogrammo Forza che è uguale 9,80665 Newton, ovvero il valore dell’Accelerazione di Gravità e dividere tale valore per il numero di Newton. Per convenzione e comodità tale valore è solitamente approssimato a 9,81. Quindi ad esempio per convertire 1 Newton a Kilogrammi Forza applichiamo la formula
*(valore approssimato senza decimali) I carichi di sicurezza delle attrezzature per Alpinismo, Arrampicata, Lavoro in quota, eccetera sono espressi in KiloNewton ovvero in potenza alla 10 del Newton ed indicano la loro resistenza in Kilogrammi Forza. |
TABELLA CONVERSIONE NEWTON IN KILOGRAMMO FORZA
Kilonewtons | Chilogrammo-forza |
5 | 509.86 |
7 | 713.8 |
10 | 1019.72 |
18 | 1835.49 |
15 | 1529.57 |
20 | 2039.43 |
22 | 2243.38 |
25 | 2549.29 |
30 | 3059.15 |
35 | 3569.01 |
45 | 4588.72 |
50 | 5098.58 |
60 | 6118.3 |
80 | 8157.73 |
100 | 10197.16 |
150 | 15295.74 |
200 | 20394.32 |
500 | 50985.81 |
1000 | 101971.62 |
VARIAZIONI DI GRAVITA’ SULLA SUPERFICE TERRESTRE
Sulla Terra, pur se minime, esistono variazioni della Forza Peso. Basti pensare alle variazioni dovute all’altitudine, in cui siamo più lontani dal centro della Terra, inoltre la Terra non è una sfera ma un geoide, per cui la distanza tra un punto sulla superficie terrestre e il centro della Terra è differente a seconda del luogo in cui ci troviamo: con valori massimi all’equatore (dove è maggiore) e valori minori o ai poli (dove è minore). In aggiunta a tutto questo la Terra non è un corpo omogeneo, ma presenta al suo interno zone a densità differente e questo si traduce in anomalie nel campo gravitazionale terrestre | ||
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