Parte, Par.

 1  Mecc,  16|          circonferenza che unisce il centro col punto mobile; questo
 2  Mecc,  16|            all’unità di distanza dal centro, descriverà nello stesso
 3  Mecc,  16|            all’unità di distanza dal centro si chiama velocità angolare
 4  Mecc,  16|             alla loro distanza R dal centro.~ ~La durata T di un giro
 5  Mecc,  20|              retta che lo unisce col centro della Terra; questa retta
 6  Mecc,  31|                                  31. Centro delle forze parallele. -
 7  Mecc,  31|           risultante finale chiamasi centro delle forze parallele.~ ~
 8  Mecc,  31|         numero maggiore, cosicchè il centro delle forze parallele ha
 9  Mecc,  33|              retta che la unisce col centro della Terra; e tutte queste
10  Mecc,  33|             parallele, trovandosi il centro della Terra a distanza grandissima.
11  Mecc,  33|            nel corpo e che si chiama centro delle forze parallele di
12  Mecc,  33|       gravità, o, più semplicemente, centro di gravità o baricentro.~ ~
13  Mecc,  33|             corpo, applicata nel suo centro di gravità e agente in direzione
14  Mecc,  33|     sostenuto esattamente per il suo centro di gravità, esso si comporterà
15  Mecc,  33|             di gravità applicata nel centro di gravità C e la forza
16  Mecc,  33|           prolungamento passa per il centro di gravità C del corpo.~ ~
17  Mecc,  33| prolungamenti dei fili; esso sarà il centro di gravità del corpo.~ ~
18  Mecc,  33|            corpo.~ ~La posizione del centro di gravità può essere prevista
19  Mecc,  33|           segmento pesante ha il suo centro di gravità nel suo punto
20  Mecc,  33|          mezzo.~ ~Il triangolo ha il centro di gravità nel punto d’incontro
21  Mecc,  33|          cerchio e la sfera hanno il centro di gravità nel centro geometrico.~ ~
22  Mecc,  33|             il centro di gravità nel centro geometrico.~ ~La piramide
23  Mecc,  33|          piramide e il cono hanno il centro di gravità nella congiungente
24  Mecc,  33|          congiungente il vertice col centro di gravità della base, a
25  Mecc,  33|        prisma e il cilindro hanno il centro di gravità nel punto di
26  Mecc,  33|             qualsiasi, si otterrà il centro di gravità dell’insieme
27  Mecc,  33|          della risultante OR sarà il centro di gravità del sistema.~ ~
28  Mecc,  34|            corpo e applicata nel suo centro di gravità.~ ~Si vide allora
29  Mecc,  34|           verticale che passa per il centro di gravità. Questo avverrà:~ ~
30  Mecc,  34|           Questo avverrà:~ ~ se il centro di gravità giace sull’asse,
31  Mecc,  34|           asse sul quale si trovi il centro di gravità.~ ~ se il corpo
32  Mecc,  34|             in tale posizione che il centro di gravità si trovi nel
33  Mecc,  34|         projetta in C (fig. 20) e il centro di gravità S si trova sulla
34  Mecc,  34|           nell’equilibrio stabile il centro di gravità occupa la posizione
35  Mecc,  34|              è verticale o quando il centro di gravità giace sull’asse.~ ~
36  Mecc,  35|            verticale condotta per il centro di gravità passa per il
37  Mecc,  35|            verticale condotta per il centro di gravità incontra il piano
38  Mecc,  37|      simmetrico attraversato nel suo centro da un prisma triangolare
39  Mecc,  37|       spigolo di mezzo, e siccome il centro di gravità del solo giogo
40  Mecc,  37|      costruendolo in modo che il suo centro di gravità, pur giacendo
41  Mecc,  37|      avvicinando convenientemente il centro di gravità del giogo al
42  Mecc,  37|   trasportare più o meno in basso il centro di gravità del giogo, e
43  Mecc,  44|       diretta in ogni punto verso il centro, poichè se non lo fosse
44  Mecc,  44|      decomporla in due: una verso il centro, e una tangente al cerchio;
45  Mecc,  44|         centripeta, esercitatesi sul centro, si  il nome di reazione
46  Mecc,  44|        circolare gira intorno al suo centro, ogni raggio di esso si
47  Mecc,  44|            tenere inclinata verso il centro la macchina in una pista
48  Mecc,  44|         quiete ribalterebbe verso il centro per effetto della gravità,
49  Mecc,  45|           del corpo, e applicata nel centro di gravità.~ ~Questa forza,
50  Mecc,  46|        collocato al di sopra del suo centro di gravità.~ ~Spostandolo
51  Mecc,  69|           spostato, ed applicata nel centro di gravità di quest’ultimo.~ ~
52  Mecc,  70|             peso, ed è applicata nel centro di gravità del corpo, l’
53  Mecc,  70|             spostato e applicata nel centro di gravità di questo.~ ~
54  Mecc,  70|             corpo è omogeneo, il suo centro di gravità si troverà al
55  Mecc,  70|              troverà al di sopra del centro di spinta; ed è facile riconoscere
56  Mecc,  70|             densità, tale che il suo centro di gravità sia al di sotto
57  Mecc,  70|          gravità sia al di sotto del centro di spinta. Così è stabile
58  Mecc,  70|         mercurio. Ma anche quando il centro di spinta è al di sotto
59  Mecc,  87|          verso l’alto; il tubo va al centro di una piattaforma sulla
60     1, 101|        superficie sferica che ha per centro la sorgente e che è detta
61     2, 117|             celeste sembra abbia per centro il luogo d’osservazione,
62     2, 120|              all’asse e passante pel centro. I paralleli sono poi le
63     2, 129|              attrattiva da parte del centro intorno a cui girano, eguale
64     2, 129|        diminuire con la distanza dal centro del corpo attraente; e se
65     2, 129|              distanza della Luna dal centro della Terra, che è circa
66     2, 129|             poichè la Terra, col suo centro a 6370 chilometri, attira
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