Si una masa sólida, libre y quieta pierde 1/3 de su peso entre la gravedad y los campos magnéticos, ¿dónde se desplaza el peso?

La clave aquí es reconocer qué peso es. El peso es la fuerza normal que la báscula ejerce sobre la masa. Cuando la gravedad tira de la masa hacia abajo, la báscula tiene que empujar hacia atrás, y lo mide como peso. Cuando el imán tira de la masa hacia arriba, la báscula no tiene que empujar hacia atrás con tanta fuerza, por lo que el peso medido es menor.

Dado que el peso es la fuerza requerida para equilibrar las otras fuerzas sobre la masa, se podría decir que la diferencia de fuerza en el peso va a la fuerza del imán sobre la masa. Si empujara hacia abajo la masa, el peso aumentaría. Una vez más, podría decir que el peso extra provino de la fuerza de su mano sobre la masa.

Advierto contra pensar en esto en estos términos de “desplazamiento de peso”. Los pesos son fuerzas y, por lo tanto, no son “desplazados” como lo sería una masa o volumen. Con una masa dada, no hay una cantidad correspondiente de peso que siempre debe estar allí. Una masa que se sienta en la tierra sin que nada más actúe sobre ella tiene un peso mayor que una en la luna. La diferencia se debe únicamente a las diferentes fuerzas de gravedad. El peso “perdido” no se esconde en ningún lado. Simplemente no existe.

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El peso es la FUERZA experimentada por un dispositivo que soporta una masa en el campo gravitacional de EARTH.

El peso de una masa determinada varía según el lugar de la superficie de la Tierra, o la atmósfera, o la hidrosfera en la que se encuentre, o dónde se encuentre en un agujero profundo en la corteza terrestre.

Entonces, ¿qué sucede con las fuerzas cuando aplicas una fuerza magnética para elevar una masa en el campo gravitacional de la Tierra?

La fuerza debida al imán transferirá parte de la fuerza gravitacional de la masa al imán, de modo que el imán será más pesado y la masa estará más ligida en cantidades iguales.

Debido a que la fuerza entre el imán y la masa es igual y opuesta, la fuerza neta es CERO.

Entonces, la pérdida de peso aparente por la masa será reemplazada por una pérdida de peso igual y opuesta, es decir, aumento de peso del imán.

Entonces, el peso perdido, medido por el dispositivo que soporta la masa, se transferirá al dispositivo que soporta el imán, que experimentará un aumento de peso, exactamente igual a la pérdida de peso de la masa.