<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Scientia QA - Intrebari recente cu tag-ul newton</title>
<link>https://www.scientia.ro/qa/tag/newton</link>
<description>Powered by Question2Answer</description>
<item>
<title>Care sunt diferenţele esenţiale dintre teoria gravitaţiei a lui Newton şi cea a lui Einstein (relativitatea generală)?</title>
<link>https://www.scientia.ro/qa/18744/care-sunt-diferentele-esentiale-dintre-teoria-gravitatiei-a-lui-newton-si-cea-a-lui-einstein-relativitatea-generala</link>
<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
	Dincolo de aceste diferenţe, m-ar mai interesa următorul lucru: &lt;em&gt;dacă în teoria lui Einstein gravitaţia este, în fapt, o modificare a spaţiu-timpului, de ce în preajma unui corp cu masă mare, ca Pământul, cad către acesta? &lt;/em&gt;În teoria newtoniană lucrurile sunt inteligibile: corpurile se atrag reciproc, iar cel mic, natural, este atras către cel mic.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
	Cum apare acceleraţia (la care este supus corpul meu, să zicem, atunci când sunt în aer, în preajma Pământului) în acest spaţiu-timp einsteinian, dacă nimic nu mă mai atrage? Ori mă atrage? Atunci cum?&lt;/p&gt;</description>
<category>Fizica</category>
<guid isPermaLink="true">https://www.scientia.ro/qa/18744/care-sunt-diferentele-esentiale-dintre-teoria-gravitatiei-a-lui-newton-si-cea-a-lui-einstein-relativitatea-generala</guid>
<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 10:54:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Cum se explică principiul al III-lea al mecanicii (legea a 3-a a lui Newton)?</title>
<link>https://www.scientia.ro/qa/17220/cum-se-explica-principiul-al-iii-lea-al-mecanicii-legea-a-3-a-a-lui-newton</link>
<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
	Principiul al III-lea al mecanicii (&lt;i&gt;Principiul acțiunii și reacțiunii&lt;/i&gt;) spune că atunci &lt;strong&gt;când un corp acționează asupra altui corp cu o forță (numită forță de acțiune), cel de-al doilea corp acționează și el asupra primului cu o forță (numită forță de reacțiune) de ac&lt;i&gt;eeași mărime și de aceeași direcție, dar de sens contrar.&lt;/i&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
	Dar cum vine asta? Dacă eu acţionez asupra unei pene de porumbel de care mă lovesc în alergare cu o anumită forţă, pana de porumbel acţionează asupra mea cu o forţă egală şi de semn contrar? Atunci de ce nu mă opresc în pana de porumbel?&lt;/p&gt;</description>
<category>Fizica</category>
<guid isPermaLink="true">https://www.scientia.ro/qa/17220/cum-se-explica-principiul-al-iii-lea-al-mecanicii-legea-a-3-a-a-lui-newton</guid>
<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 22:41:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Nelamurire privind Legea atractiei gravitationale</title>
<link>https://www.scientia.ro/qa/13806/nelamurire-privind-legea-atractiei-gravitationale</link>
<description>Buna ziua! Am o nelamurire cu privire la Legea atractiei gravitationale si sper ca cineva sa-mi ofere un raspuns competent si mai ales pe care sa-l inteleg. Relatia pentru forta de atractie gravitationala este: F= G * (m1 * m2 / d^2). Problema mea este de ce la urma nu obtin ca unitate de masura Newtonul? Precizez ca valorile numerice imi ies bine, m-am verificat intr-o carte de fizica. &amp;nbsp;Facand abstractie de valorile numerice, se obtine ca unitate de masura &amp;nbsp;(m^3 / kg / s^2) * (kg / m). Ce simplificari sau ce operatii trebuie sa fac intre aceste doua unitati de masura pentru a obtine rezultatul in Newton? De exemplu am calculat forta de atractie dintre Soare si Terra si am obtinut 3,53 * 10^22 iar unitatea de masura nu este nici pe departe Newtonul ci (m^3 / kg / s^2) * (kg / m). Este aceasta relatie echivalentul unui Newton? In cartea de fizica din care am luat problema scrie ca rezultatul corect este 3,53* 10^22 Newton. Eu nu pot obtine Newtonul. Ce imi scapa?! Sper sa ma fi facut inteles....</description>
<category>Fizica</category>
<guid isPermaLink="true">https://www.scientia.ro/qa/13806/nelamurire-privind-legea-atractiei-gravitationale</guid>
<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:46:26 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>