¿Cuál es la diferencia entre momentum e inercia?

Momentum vs Inercia

La inercia y el impulso son dos conceptos involucrados en el estudio del movimiento de cuerpos sólidos. El momento y la inercia se utilizan para describir el estado actual del objeto. Tanto la inercia como el impulso son conceptos relacionados con la masa del objeto. La inercia y el impulso son variantes relativistas, lo que significa que las ecuaciones para calcular estas propiedades varían cuando la velocidad del objeto se acerca a la velocidad de la luz. Sin embargo, la inercia y el impulso juegan un papel muy importante tanto en la mecánica newtoniana (mecánica clásica) como en la mecánica relativista.

Impulso

El momento es un vector. Se define como el producto de la velocidad y la masa inercial del objeto. La segunda ley de Newton se centra principalmente en el impulso. La forma original de la segunda ley, fuerza = masa x aceleración, se puede escribir en términos de cambio de velocidad como: fuerza = (masa x velocidad final – masa x velocidad inicial) / tiempo. En una forma más matemática, esto puede escribirse como un cambio de momento / tiempo. La aceleración descrita en la fórmula de Newton es en realidad un aspecto del impulso. Se dice que el impulso se conserva si no actúan fuerzas externas en un sistema cerrado. Esto se puede ver en el instrumento simple “bolas de equilibrio”, o científicamente conocido como la cuna de Newton. El momento toma las formas de momento lineal y momento angular. El momento total de un sistema es igual a la combinación de momento lineal y momento angular

Inercia

La inercia se deriva de la palabra latina “iners”, que significa inactivo o perezoso. La inercia es una medida de lo flojo que es el sistema. La inercia de un sistema nos da el significado de lo difícil que es cambiar el estado actual del sistema. Cuanto mayor es la inercia de un sistema, más difícil es cambiar la velocidad, la aceleración y la dirección del sistema. Los objetos que tienen masas más altas tienen mayor inercia. Por eso son difíciles de mover. Dado que está en una superficie sin fricción, un objeto en movimiento de mayor masa también sería difícil de detener. La primera ley de Newton da una muy buena idea sobre la inercia de un sistema. Establece que “un objeto no sujeto a ninguna fuerza externa neta, se mueve a una velocidad constante”. Esto nos dice que un objeto tiene una propiedad que no cambia, a menos que haya una fuerza externa que actúe sobre él. Un objeto en reposo también puede considerarse como un objeto que tiene velocidad nula. En la relatividad, la inercia de un objeto tiende a ser infinita cuando la velocidad del objeto alcanza la velocidad de la luz. Por lo tanto, se requiere una fuerza infinita para aumentar la velocidad actual. Se puede demostrar que ninguna masa puede alcanzar la velocidad de la luz.

[correo electrónico protegido] Entre Momentum e Inertia

En la física newtoniana, la masa inercial (m) es una propiedad inherente de un objeto y está * definida * por la Segunda Ley como:

Fuerza = masa * aceleración

Informalmente, es una medida de cuán ‘difícil’ es acelerar un objeto.

El momento también está muy estrechamente asociado con la Segunda Ley (de hecho, la definición original de Newton no era la anterior, pero se expresó en términos de tasa de cambio de momento), pero también se puede definir por:

Momentum = masa * velocidad

Informalmente, el impulso nos da una medida de la “cantidad de movimiento” de un cuerpo.
El ímpetu es un concepto muy importante porque, empíricamente, encontramos que bajo ciertas condiciones (pero ampliamente aplicables) es una cantidad conservada.

La inercia es la resistencia al cambio en el estado de movimiento (comenzar a moverse desde el estado de reposo o detenerse del estado de movimiento). La inercia solo depende de la masa (cuánta materia hay dentro de un objeto). Los objetos más masivos tienen mayor inercia y son más difíciles de mover o ralentizar o detener.
Un tren tiene más inercia que un automóvil.
El momento depende tanto de la masa (inercia) como de la velocidad.
Momentum = masa * velocidad
Por lo tanto, un tren tiene una inercia enorme, pero tiene un impulso cero cuando está parado o un gran impulso cuando se mueve a altas velocidades.

Como hispanohablante, tengo algunas dificultades para definir la diferencia, la inercia tiene una palabra probable en español, por lo tanto, supongo que en inglés solo toman prestada la palabra de mi idioma con el mismo significado, utilizo “momento de inercia” solo para estar seguro pero el momento tiene algún uso en el torque, entonces el impulso debería ser la palabra correcta.

Si cava más profundo, llamaré inercia a la restricción para adquirir cualquier movimiento e impulso, la restricción para cambiar la velocidad.

La inercia no es un término técnico oficial y no tiene un significado estandarizado. A veces se usa como sinónimo de impulso, y a veces se usa para significar masa.

En la física newtoniana, la inercia es equivalente a la masa y el impulso es la masa por la velocidad. Entonces, según Newton, la inercia es independiente de la velocidad.

Sin embargo, en la relatividad especial, la inercia (o resistencia contra la aceleración) también es una función de la velocidad: a mayor velocidad se necesita más energía para acelerar un objeto. La distinción es más útil para newtonianos que para la mecánica relativista.

Tenga en cuenta que esta respuesta es para la PREGUNTA ORIGINAL “¿Cuál es la diferencia entre la inercia del movimiento y el impulso”?

La respuesta es que el impulso es la medida cuantitativa de la inercia del movimiento. El significado de la inercia es lo difícil que es acelerar o cambiar el estado de reposo o movimiento. La inercia del movimiento te dice cualitativamente cuán difícil es parar, cambiar la velocidad o la dirección del movimiento de un cuerpo en movimiento. Si quieres medir la inercia del movimiento, eso se puede hacer multiplicando la masa y la velocidad del objeto que se llama impulso. Si un objeto tiene más impulso (masa por velocidad) causará más impacto si desea detener ese cuerpo o tratar de hacer algún cambio en su velocidad.

Si un objeto tiene más impulso, tiene más inercia de movimiento. El primero da una idea numérica o cuantitativa sobre el segundo.

La inercia es la resistencia del objeto a cambiar en su estado actual al siguiente estado.

o puedes decir que la capacidad de resistir la aceleración se llama inercia.

Fuerza = masa * aceleración (aquí la masa da la medida cuantitativa de la inercia).

mientras que el impulso se relaciona solo con el estado de movimiento del objeto.

Momentum = masa * velocidad (aquí la masa da la medida cuantitativa de la inercia, pero el producto de la inercia y la velocidad da la medida cuantitativa del momento).

desde arriba se puede entender que en estado de movimiento los objetos tienen inercia y también impulso … pero los objetos en estado de reposo tienen inercia pero su impulso es cero porque la velocidad es cero.

La inercia es una propiedad de la agencia de mudanzas que hace que los macro cuerpos respondan lentamente a los esfuerzos externos. Se produce solo cuando hay un cambio en el estado de movimiento del cuerpo. El impulso de un cuerpo está relacionado con el trabajo adicional invertido en un cuerpo por su estado de movimiento estable. ver: viXra.org e-Print archive, viXra: 1010.0041, Inercia

La inercia es una característica de la masa, que es un valor escalar. El momento es un vector definido como el producto de la masa y la velocidad.

Momentum [d (p) = I, donde “p” es el impulso y “I” es el impulso] de un cuerpo es el impulso máximo que el cuerpo puede pasar a otro cuerpo donde la inercia es la tendencia del cuerpo a resistir cualquier cambio en su impulso.

La inercia es la reticencia de un automóvil a moverse que tiene que superar cuando lo empuja.
El momento es la energía / fuerza que tiene el automóvil una vez que se está moviendo.

El momento es masa * velocidad.

La inercia es la cantidad de resistencia al cambio en la velocidad que puede ser masa o impulso según el contexto.