¿Por qué no puedo levantarme del suelo y flotar?

Permítame ofrecerle una respuesta consistente con la teoría de la relatividad.

En el espacio-tiempo vacío, su cuerpo, si se deja solo, seguiría una línea recta. (Simplemente quedarse y moverse hacia el futuro sin cambiar de ubicación califica como una “línea recta” en el espacio-tiempo).

Pero la presencia de una gran masa dobla el espacio-tiempo. Los cuerpos ya no siguen trayectorias en línea recta. En particular, la trayectoria de su cuerpo y la de la Tierra se interceptarían entre sí.

Sus piernas evitan esto ejerciendo una fuerza en el suelo y en el resto de su cuerpo, separando los dos con la fuerza suficiente para mantener una distancia aproximadamente constante entre los dos. Debido a que la Tierra es inconmensurablemente más masiva que su cuerpo, su trayectoria no se ve notablemente afectada; pero la trayectoria de tu cuerpo es.

Retire las piernas y su cuerpo reanudará lo que siempre quiso hacer: siga una trayectoria curva (llamada “geodésica”) en el espacio-tiempo curvo. Lo que hará hasta que toque el suelo como un saco de trigo, en ese punto, una vez más, una fuerza entre algunas de sus partes del cuerpo (con suerte, no muy magulladas o rotas) y la Tierra impide que su cuerpo continúe en un espacio-tiempo geodésico trayectoria.

¿Por qué flotas en el agua? La respuesta se encuentra en lo que se llama la fuerza de flotación.

Fuerza de flotación = peso del fluido desplazado

Eso significa que si quieres flotar en el agua, la fuerza de flotación debe ser al menos igual a tu peso. Eso significa que el peso del fluido desplazado debe ser mayor o igual que su peso. La masa de agua desplazada debe ser mayor o igual a la masa de ustedes. Esto es porque [matemáticas] W = mg [/ matemáticas]. Cuando [math] W_1 \ geq W_2 [/ math], [math] m_1 \ geq m_2 [/ math], porque [math] g \ geq 0 [/ math].

Ahora, debido a que el volumen de su cuerpo y el volumen de agua desplazada son los mismos, eso significa que la densidad del agua es mayor o igual a la de su cuerpo.

¡Eso es! Su cuerpo tiene una densidad de aproximadamente 1000 kg / m ^ 3 (Fuente: ¿Cuál es la densidad del cuerpo humano? ¿Qué cambio marginal en la densidad es causado por la expansión de los pulmones debido a la respiración?) ¿Y el aire? 1,2 kg / m ^ 3. La diferencia es tan grande que incluso si tiene en cuenta el efecto de flotabilidad que desplazó el aire, la diferencia de peso sería insignificante (alrededor de 0.2 libras; Fuente: flotabilidad Veritasium). La reacción normal puede cambiar, y puede permanecer en el aire por un tiempo, y solo el peso lo empuja hacia abajo.

No hay preguntas estúpidas, y esta es interesante.

Cuando empujas tus piernas hacia arriba, estás ejerciendo una fuerza hacia arriba. Pero, según la tercera ley de Newton, sus piernas ejercen una magnitud idéntica pero opuesta a la suya.

Ver el diagrama:

Si sumas todas las fuerzas aplicadas a tu cuerpo, el resultado es cero, por lo que no hay fuerza neta hacia arriba y no puedes flotar.

Gravedad. Lo que los antiguos llamaban “la atracción de la tierra”

Hay cuatro fuerzas fundamentales conocidas.

  • Fuerte fuerza nuclear. – mantiene unidos los núcleos atómicos
  • Fuerza electromagnética: mantiene unidos los electrones en los átomos, mantiene los átomos juntos como moléculas
  • Fuerza nuclear débil: modera la desintegración atómica
  • Gravedad: mantiene unido el universo

El más débil de estos es la gravedad: puede elegir un trozo de hierro contra la gravedad, pero no puede separarlo contra las fuerzas electromagnéticas internas.

Pero Gravity tiene un truco bajo la manga. solo de todas las fuerzas que opera a larga distancia. mantiene la luna en órbita. notablemente largo alcance. mantiene las galaxias juntas. asombrosamente largo alcance. opera en toda la inmensidad del universo.

Su cuerpo y la tierra están hechos de cosas que se mantienen unidas por las primeras 3 fuerzas, pero el 4to lo mantiene pegado a la tierra, pero no con tanta fuerza que no puede caminar y saltar contra él. pero no te dejará ir por completo o de lo contrario te dejarías llevar al espacio.

[math] \ text {Newton’s 3rd Law} \ iff \ text {the Conservation of Momentum} [/ math]

La tercera ley de Newton para dos objetos:

[matemáticas] \ displaystyle \ vec {F} _ {A \ rightarrow B} = – \ vec {F} _ {A \ leftarrow B} [/ math]

La tercera ley de Newton se aplica a un objeto:

[matemáticas] \ begin {align} \ displaystyle \ vec {F} _ {A \ rightarrow A} & = – \ vec {F} _ {A \ leftarrow A} \\ \ displaystyle \ vec {F} _ {A \ rightarrow A} + \ vec {F} _ {A \ leftarrow A} & = – \ vec {F} _ {A \ leftarrow A} + \ vec {F} _ {A \ leftarrow A} \\ \ displaystyle \ vec {F} _ {A \ rightarrow A} + \ vec {F} _ {A \ leftarrow A} & = 0 \ end {align} [/ math]

More Interesting

¿Cuál es la intensidad del campo gravitacional en Júpiter? ¿Cómo se determina esto?

Física: si existen ondas de gravedad, ¿podríamos encontrar una manera de protegerlas?

En interestelar, un viejo jefe de la NASA dice que el problema está desviando la gravedad. ¿Que es eso?

¿Han hecho la gente de cine inteligente y los críticos la comparación entre The Martian y Gravity?

¿Hay alguna imagen de ondas de gravedad?

¿Qué factores afectan la gravedad?

¿Por qué LEO se conoce como un entorno de microgravedad cuando la fuerza debida a la gravedad es casi la misma (95%) que en la superficie de la Tierra? Los objetos en LEO flotan porque están en caída libre, no por falta de gravedad.

Si la tierra y la luna se atraen entre sí desde sus centros, ¿por qué la gravedad es cero en el centro de la tierra?

¿Qué es una onda gravitacional? ¿Qué es exactamente la gravedad, según el Dr. Einstein?

¿Cómo se puede tomar una foto del agujero negro si ni siquiera la luz puede escapar?

Si los campos gravitacionales son infinitos, ¿tienen energía potencial gravitacional infinita?

¿Qué pasa si los agujeros negros no existieran?

¿Cuál es una forma realista de pensar sobre la gravedad? ¿Es realmente una 'fuerza mágica' que se extiende y tira de los objetos desde la distancia, o se dobla el espacio y los objetos ruedan hacia 'el pozo'?

¿Me salvarían si salto justo antes del choque?

Si te teletransportaras ~ 400 km sobre la Tierra, usando un jetpack, ¿serías capaz de alcanzar la velocidad de la órbita antes de caer?