Meccanica
Caduta sulla Luna
Osserva tutto cadere al rallentatore sotto la gravità più debole della Luna.
Caduta sulla Luna — simulazione interattiva (Meccanica). Osserva tutto cadere al rallentatore sotto la gravità più debole della Luna. Laboratorio virtuale di fisica gratuito nel browser con misure SI dal vivo e tutorial guidato.
Gravità sulla Luna
L'accelerazione di gravità dipende dal pianeta. Sulla Luna g è circa 1.6 m/s²: molto meno che sulla Terra.
Gli stessi oggetti impiegano più tempo a cadere e toccano terra più delicatamente sotto gravità lunare. Confrontare i preset Terra e Luna evidenzia che g è una proprietà dell'ambiente gravitazionale, non dell'oggetto.
- g_Earth ≈ 9.8 m/s²
- g_Moon ≈ 1.6 m/s²
Sintesi dell'indagine
Pianifica la domanda prima di aprire il laboratorio
La sintesi riprende la pagina pre-renderizzata: domanda guida, previsioni concorrenti, ruoli delle variabili, leggi dominanti, procedura, analisi ed estensioni restano visibili e in quest'ordine.
Domanda guida
Sulla Luna, una palla da 1 kg e una da 6 kg sono rilasciate insieme dalla stessa altezza, nel vuoto senza resistenza dell'aria. Quale accelera di più cadendo?
Previsioni da valutare
- La palla pesante (6 kg) accelera di più
- Le due palle accelerano esattamente allo stesso ritmo
- La palla leggera (1 kg) accelera di più
Ruoli delle variabili
Cosa imposti tu:
- Massa (m) (kg)
- Tempo trascorso (t) (s)
Cosa misuri:
- Velocità (vy) (m/s)
- Quantità di moto (p) (kg·m/s)
Come si svolge l'indagine
- Apri il preset Moon Drop. Nota le due sfere: una leggera (1 kg) e una pesante (6 kg), rilasciate insieme sotto la gravità lunare (g = 1.6 m/s²).
- Seleziona a turno ciascuna palla e impostane la massa nel pannello Proprietà secondo la colonna Massa della tabella prima di ogni esecuzione.
- Rilascia le palle, metti in pausa al tempo della colonna Tempo e leggi la velocità di caduta (vy) dalla sonda.
Equazione che governa
Quantità di moto — p = m·v
La quantità di moto p = mv combina massa e velocità di un oggetto in un'unica grandezza — anche se le sfere leggera e pesante condividono la stessa velocità di caduta a un dato istante, la sfera più pesante trasporta molta più quantità di moto.
Energia cinetica — KE = ½·m·v²
KE = ½mv² cresce con il quadrato della velocità e direttamente con la massa — quindi due sfere che colpiscono il terreno alla stessa velocità trasportano comunque quantità di energia cinetica molto diverse se le loro masse differiscono.
Cosa il foglio stampabile chiede di ricavare agli studenti
- Usando i tuoi valori registrati di vy e massa, calcola la quantità di moto p = mv per ogni riga. Mostra i passaggi.
- Confronta le righe 1 e 2 (stesso tempo, massa diversa) e le righe 2 e 3 (stessa massa, tempo diverso). Cosa ti dice ciascun confronto sulla dipendenza della velocità da massa e tempo?
Dove si ritrova fuori dal laboratorio
- Spiega, usando F = ma e peso = mg, perché una sfera più pesante non cade più in fretta sulla Luna — anche se la gravità la tira con più forza.
- Se questo stesso esperimento fosse fatto sulla Terra facendo cadere una piuma e una boccia attraverso l'aria, la tua tabella avrebbe lo stesso aspetto? Perché sì o no?
- AP Physics 1 — Unit 1: Kinematics
- AP Physics C: Mechanics — Unit 1: Kinematics
- IB Physics — A.1 Kinematics
- General High School Physics — Motion & kinematics
- NGSS High School Physics — Forces and Newton's second law
- Middle School Physical Science — Gravity between objects
- Middle School Physical Science — Stored (potential) energy
- Benvenuto alla caduta sulla Luna
- Seleziona la palla
- Premi Play
- Dolce caduta lunare
- Apri i dati
- Ce l'hai fatta!
Apri la simulazione interattiva per costruire la scena, premere Play ed esplorare con misure dal vivo e un tutorial guidato.
Apri laboratorio interattivo →
Scarica foglio di laboratorio →
Caduta libera e moto del proiettile