¿Existen fuerzas de tracción? En la escuela aprendemos que una fuerza es empujar o tirar de un objeto, pero no puedo tirar de una manija sin envolver mi mano y empujar desde el otro lado. ¿Es la gravedad solo la ausencia de un pulso de un espacio vacío?

La gravedad, el magnetismo, los resortes … todos estos pueden actuar como una “fuerza de tracción”.

Sin embargo, su idea sobre tirar de una manija de la puerta … hagamos un “experimento mental”.

¿Qué pasa si pegas tu dedo al costado del mango más cercano a ti? Podrías jalarlo entonces … ¿verdad? Sin embargo, no se recomienda que hagas este experimento de verdad, ¡así que imaginemos algo un poco más seguro!

Si pega una nota adhesiva al final de su dedo y luego tira su dedo por el aire, la nota adhesiva permanece con usted debido a esa “fuerza de tracción”.

Sin embargo, hay más sutileza aquí:

  • La gravedad y el magnetismo actúan sobre todos los átomos del objeto a la vez. Cada átomo individual se une.
  • Un resorte solo puede tirar de la parte del objeto que está unida, y las fuerzas entre los átomos son las que arrastran al resto del objeto.

Entonces, en el caso de la nota adhesiva pegada a su dedo, solo está tirando de los átomos del pegamento, y ellos a su vez están tirando de los átomos del papel, por lo que el papel se mueve con la mano.

Pero si mueve su mano demasiado rápido, entonces la resistencia del aire en el papel ejercerá una fuerza en la dirección opuesta que es lo suficientemente grande como para superar la fuerza que sostiene el pegamento en su dedo, y se caerá.

Es por eso que puedes romper un objeto frágil como una taza de té tirando o empujándolo con demasiada fuerza, pero no se romperá mientras cae por el aire debido a la gravedad (aunque cuando golpea el suelo … ¡es una fuerza diferente!) Gravedad tira de cada átomo a la vez, por lo que el objeto no tiene fuerzas internas que puedan romperlo, pero si lo golpeas con un martillo, la fuerza está solo en los átomos más cercanos al golpe del martillo, y las fuerzas internas entre los átomos de la taza de té no son suficientes para mantenerlo unido, por lo que se rompe.

Creo que es razonable llamar a la fuerza de atracción de hormigas una fuerza de atracción. Estoy seguro de que habrás experimentado un polo norte y sur de un imán tirando uno hacia el otro. Entonces sí.

Creo que tiene un punto sobre tirar usando fuerzas de contacto, como tirar de la manija de una puerta. Las fuerzas de contacto son realmente electrones en la manija de la puerta que repele electrones en su mano. Estas nunca son verdaderas fuerzas de atracción porque se basan en la repulsión, no en la atracción.

Existen fuerzas de tracción.

Es una forma de gravedad. Si observa una mesa imaginaria, hay una manzana y una naranja. Ambos están ejerciendo una fuerza de atracción entre sí, pero es demasiado pequeño como para notarlo.

Si nos miramos a nosotros mismos, estamos de alguna manera tirados al suelo cuando saltamos, y no hay ninguna mano que nos envuelva. La tierra misma está ejerciendo una gran fuerza de atracción sobre nosotros, porque es grande.

Si miramos al cielo por la noche, a veces notarás un círculo blanco como una cosita sobre nuestra cabeza. Esta es la luna ¿Por qué no ha flotado? Porque la fuerza de tracción de la tierra impide que salga de la órbita. Sin embargo, no vemos una mano agarrándolo.

La fuerza de tracción es simplemente la gravedad. Solo lo notamos en estrellas y planetas, cuando está en una escala mayor. Sin embargo, si algo no se nota, no significa que no exista.

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