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#12312
P.P.s
potremmo cambiare la definizione così..
La costante (P=m*g) di un corpo in presenza di un campo gravitazionale costante (g), che in condizione statiche misuriamo come peso, non cambia quando svincoliamo il corpo in caduta libera!

..ma dai.. come potrebbe essendo (m) e (g) costanti..? ci vorrebbe lo Zio :)
#12313
..visto che mi avete cambiato pagina, e forse con compiacimento, per quest' ultimo post .. aggiungo..

..si ma lo Zio ha scritto le sue filosofie con la matematica il tempo nelle visioni non si vede :)

E per me la P=m*g rimane quella forza di attrazione REALE chiamata gravità tra oggetto e pianeta e se "l' elastico" tenuto dalla parte del pianeta mi risponde che la forza applicata per tenerlo è costante per il principio di azione e reazione è costante anche dall' altra parte ..che Zio voglia o non voglia :)
#12315
kookaburra ha scritto:P.s[CUT] se hai un dinamometro con attaccato il peso e lo lasci cadere il dinamometro torna a zero ma non è che è sparito il peso bensì l' appoggio per i dinamometro! lo stesso che succede tra molle e pallina dell' accelerometro


A questo (ma solo a questo) post si puo' rispondere, quindi faccio un ultimo disperato tentativo e poi abbandono la discussione .

Invece di parlare di forza-peso parliamo di gravità, che poi è quella che genera la forza-peso applicata al grave. In tutte le situazioni di caduta libera si crea una condizione di microgravità (torre free fall di Brema e Gardaland, aereo in traiettoria parabolica ma anche smartphone che cade da un metro).
Tale condizione di microgravità è reale, misurabile e fotografabile (persone che fluttuano nella cabina) ed è usata quotidianamente da migliaia tecnici in tutto il mondo per esperimenti in regime di microgravità.
L'alternativa è andare nello spazio ad almeno 100.000 Km di distanza dal pianeta anche se ad essere pignoli servirebbe posizionarsi in uno dei 5 punti di Lagrange (fra terra sole e luna) come appunto hanno fatto per il telescopio Webb.

Il passaggio è questo : caduta libera -> regime di microgravità - <- /-> assenza di forze percepite e misurate sul grave in caduta libera

Chi vuol intender intenda, gli altri possono sempre andare in camper.
#12316
A me già lo sai ..il pianeta che fa da bilancia mi è testimone e non cambia la sua reazione!

Guarda pure il disegno di una cabina chiusa, perché come fare i calcoli all' interno ce lo ha detto proprio Zio, mettendo che il valore (c) è la costante assoluta della luce ..e perciò non ci servono appoggi per nessuna bilancia..
Immagine
..ti osservo allora che stando dentro la cabina e lanciando la pallina in avanti non avresti mai abbastanza
energia perché la velocità della cabina più quella della pallina superi l' assoluto della luce, dovendo sempre che
(v+v2<c) ..mentre lanciando indietro ci sarebbe un margine differente.. come differente sarebbe il valore del fattore di Lorentz, comunque funzione di (v2+v) da una parte e di (v-v1) dall' altra.

..e pertanto la molla disegnata pur spingendo con la stessa forza le due palline, le lancerebbe con energie e quindi velocità differenti, se in avanti o indietro rispetto al moto.

..che misurandone, pur stando dietro la cabina, senza altri riferimenti esterni, potresti calcolare velocità accelerazione direzione e verso della cabina..

P.s
mi dispiace tu non abbia provato quella formuletta che ti ho messo vedendo che funziona anche per basse velocità
e che la variazione di massa relativa con la velocità, e quindi dell' energia relativa, sarebbe la causa della (F=m*a)
#12317
P.s
..poi pensa alla luna smettesse di orbitare cadrebbe ma mica cambierebbe il suo effetto
di deformazione del mare a quella distanza..
Ecco la deformazione del mare ti servirebbe per far da misura della immutata reazione
che dicevo io
#12318
Ecco tu avessi un accelerometro che funzionasse leggendo il fattore di Lorentz,
ossia il valore della massa relativa alla velocità rispetto a quella della luce,
ti misurerebbe anche l' accelerazione in caduta!

(..a differenza di uno a bilancia che dovrebbe avere il riscontro della reazione
a quello dell' azione ossia appoggiato tra una e l' altra..)

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