Cuando lanzamos un objeto al aire mientras estamos en un objeto en movimiento, ¿por qué regresa a nosotros y no cambia su velocidad e ir en cualquier otra dirección?

Las leyes de la física siguen siendo las mismas en un marco desprovisto de aceleración. Entonces, si se supone que la gravedad de la Tierra es una fuerza de magnitud constante, que actúa hacia abajo, para objetos con velocidades comunes, el observador en un marco que se mueve con respecto a alguien estacionario en la Tierra también encuentra la misma aceleración gravitacional en un objeto lanzado y, por lo tanto, con Respecto al experimentador, la pelota vuelve a él / ella.

La visión equivalente para alguien estacionario en la Tierra es que el observador que realiza el experimento se mueve en línea recta con una velocidad constante y el objeto lanzado viajará en una trayectoria parabólica, como un proyectil que tiene un componente horizontal de velocidad constante (resistencia del aire descuidada). El componente horizontal de la velocidad del proyectil es el mismo que el del experimentador y, por lo tanto, el observador estacionario en la Tierra también verá el proyectil volviendo a él / ella.

Precaución:

  1. Se hace una aproximación al efecto de que el experimento tomó tan poco tiempo que la curvatura y la velocidad de giro de la Tierra no importaron mucho,
  2. Tanto los cuadros se pueden aproximar como cuadros inerciales (cuadros sin aceleración – incluye cuadros que se mueven entre sí sin aceleración) según 1 y
  3. Ambas vistas del proyectil (incluido el experimentador que lo ve viajando verticalmente) son equivalentes (debido a 1 y 2); es decir, ninguno de los puntos de vista es superior al otro, siendo ambos según las mismas leyes de la física.

Agradezco personalmente tu pregunta.

Esta pregunta puede responderse de muchas maneras. Una de las formas más simples de expresar esta situación es considerar la Primera Ley del Movimiento de Newton. Un cuerpo tiende a estar en movimiento si ya estaba en movimiento o tiende a estar en reposo.

Entonces, cuando viaja en un objeto en movimiento, digamos que el autobús obtiene la misma velocidad que el autobús. Puede estar en reposo con respecto a sus compañeros de viaje, pero se está moviendo con la misma velocidad exacta del autobús cuando se ve desde el pavimento cercano.

Supongamos que tienes una pelota en la mano. La pelota está en contacto con su palma y, por lo tanto, alcanza la misma velocidad que usted y el autobús tienen. Ahora lanzas la pelota hacia arriba. La pelota ya no está en contacto contigo. Pero está obligado a seguir la Primera Ley de Newton. Esto lo obliga a viajar con la misma velocidad que alcanzó anteriormente y hace que vuelva a su palma.

Pero si el autobús acelera o desacelera después de que la pelota perdió contacto con la palma, es probable que la pelota se caiga hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la situación.

Si te gusta mi forma de responder solo sigue o vota …

En realidad, un cuerpo recoge el mismo impulso cuando es expulsado de ese cuerpo que está en movimiento, de acuerdo con la conservación del momento. Entonces, cuando arrojas un objeto en el aire mientras estás sobre el objeto en movimiento, hay dos momentos asociados con él, primero uno en la misma dirección del objeto en movimiento y otro en el que has aplicado la fuerza que está hacia arriba. Entonces, relativamente el momento del cuerpo expulsado es cero con respecto al objeto en movimiento en la dirección en que se mueve. Por lo tanto, puede suponer que no hay ningún objeto en movimiento y simplemente está arrojando un objeto.

Bueno, depende de muchas cosas …

Consideremos primero que nos estamos moviendo en un objeto con velocidad constante … en tal caso …

Si lanzamos el objeto hacia arriba, al lanzar nuestro objeto aplicamos una fuerza instantánea corta solo en dirección vertical y no en dirección horizontal y, por lo tanto, la aceleración de los objetos lanzados sería cero en dirección horizontal y, por lo tanto, su velocidad horizontal permanecerá constante y seguirá igual trayectoria horizontal como objeto en movimiento y, por lo tanto, vuelve …

Pero si le está dando un lanzamiento en cualquier dirección que no sea vertical, entonces debido a la fuerza tendrá una fuerza en el componente horizontal, por lo tanto, su velocidad difiere del objeto en movimiento y, por lo tanto, se mueve con otra velocidad constante que el objeto en movimiento y, por lo tanto, no volverá a tú…

Además, si te mueves con un movimiento acelerado, nunca volverá a menos que le proporciones una fuerza mucho mayor en dirección horizontal …

Recuerde que estoy hablando de esto en términos de marco de referencia del observador … y objeto en movimiento

Inicialmente, depende de la magnitud, dirección, masa y otras propiedades del cuerpo en movimiento … no es que el cuerpo seguramente regrese a nosotros … si el objeto en movimiento tiene una velocidad constante o mayor que el otro cuerpo … cambia la dirección o cambia la magnitud del cuerpo …

¡entonces! quieres ir a la luna saltando hacia ella?

bueno, ¡no puedes porque tu mamá no lo permitirá! (MADRE TIERRA, ya sabes: p)

More Interesting

¿Pasa el tiempo con la misma velocidad en todas las partes del universo?

¿Qué impide que un objeto viaje a una velocidad de la luz cercana en el espacio?

¿Puede la luz viajar una distancia infinita si comienza su viaje desde una fuente en particular?

Si un agujero negro dispara materia más lenta que la velocidad de la luz, ¿por qué la materia no es absorbida?

Si puedo caminar a la velocidad de la luz, entonces decido correr, ¿me muevo más rápido que la velocidad de la luz cuando estoy corriendo?

¿Tendremos algún día la tecnología para alcanzar el 99% de la velocidad de la luz?

Dado que el Universo se está expandiendo y la luz viaja más rápido que cualquier otra cosa, debido a ambas o 1 de esas razones, ¿por qué no vemos la luz de todo?

Hay dos observadores, uno en la tierra y el otro en una nave espacial que viaja a una velocidad cercana a la de la luz. Miran una película (la misma película), registran el tiempo por el que se ejecutó y la anotan en sus libros. El observador en la nave espacial vuelve a comparar las lecturas. ¿Serán iguales?

Si necesita energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz, ¿qué número es justo antes del infinito? ¿Cuánta energía se necesita para alcanzar el 99.999999999%?

¿Existe la posibilidad de que un electrón se mueva con una velocidad más rápida que la velocidad de la luz?

¿Cómo puede acelerar un objeto sin cambiar la velocidad?

Si el Flash te pasa a la velocidad de la luz y grita, ¿lo oirías de inmediato? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de escuchar el grito?

¿Cómo se determinó que nada viaja más rápido que la luz?

¿Hay algún material en el universo que la luz no pueda penetrar?

Mientras viajo cerca de la velocidad de la luz y hago brillar una luz hacia adelante, ¿a qué velocidad viaja esa luz?