Si restaurar una fuerza es igual a la fuerza aplicada, ¿por qué se comprimen los resortes? Aunque son un par de acción-reacción, las dos fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo que es la primavera. ¿Por qué algún material se deforma?

Una mosca se sienta en una mesa. Una fuerza vertical hacia abajo igual a mg actúa sobre la superficie de la mesa, como resultado de la atracción gravitacional. ( m es la masa de la mosca).

La tercera ley de Newton ordena que una fuerza igual y opuesta contrarreste esta fuerza gravitacional.

¿Cómo y de dónde emerge esta fuerza?

La tercera ley solo establece el resultado final, es decir, la aparición de un par de acción-reacción. No habla de cómo se produce esta fuerza igual y opuesta.

El hecho es que la mesa en realidad se dobla bajo la carga del peso de la mosca. Se dobla lo suficiente como para que la fuerza restauradora elástica sea exactamente igual a mg .

De hecho, incluso una mota de polvo que se deposita sobre la mesa en realidad hace que la mesa se doble o se hunda hacia abajo para que se establezca una fuerza de reacción restauradora igual y opuesta.

De lo contrario, la mota de polvo habría viajado a través de la mesa bajo la influencia de la gravedad.

El ‘resorte’ mencionado en su pregunta se comprime por la misma razón.

Usted ha preguntado: – “¿Por qué algún material se deforma?”

Esta deformación es uno de los instrumentos o agentes por los cuales Newton’s Third se ejecuta.

HOLA,

LA RESTAURACIÓN DE LA FUERZA ES IGUAL A LA FUERZA APLICADA EN EL EQUILIBRIO, NO EN TODO EL TIEMPO REAL.

La primavera no es un cuerpo rígido. Si aplica una fuerza, digamos 5N, el resorte se comprimirá a una desviación igual a 5N, entonces hay una pequeña vibración entre la fuerza aplicada y la fuerza del resorte y se detendrán. Ahora están en equilibrio y ambas fuerzas son iguales.

No suponga que aplica una fuerza en la pared, que es fija y rígida, entonces la fuerza que aplique será equilibrada por la pared. ahora puedes decir que ambos son de la misma magnitud.

¡He leído todas las respuestas y nadie mencionó correctamente!

  1. El par de acción y reacción NO actúa sobre el mismo cuerpo, así que cuando empujas un resorte, aplicas una fuerza y, como nadie quiere ser molestado, ¡aplica una fuerza en tu mano!
  2. F = -kx, cuando el resorte se comprime x metro y hasta entonces estás ejerciendo más fuerza para deformarlo y la fuerza adicional se almacena como potencial. (U = 1 / 2kx2)
  • Y el sólido no se deforma fácilmente, ¡tienes que ejercer mucha fuerza! ¡Pero el resorte está diseñado de tal manera que se puede deformar fácilmente si tiene un valor bajo de k!

Espero que entiendas !!

La fuerza de restauración es inicialmente cero. Solo cuando el material se deforma (debido a la propiedad elástica) se crea la fuerza de restauración, y la magnitud de esa fuerza depende de la deformidad y elasticidad del material.

Cuando el resorte se alarga, el resorte se opone a eso. Mayor el alargamiento mayor es la fuerza restauradora.

Cuando el resorte está comprimido, el resorte se opone a eso. Mayor es la compresión mayor es la fuerza de restauración.

Digamos que tiene un resorte y aplica una fuerza sobre él, en el momento en que se aplica la fuerza, el resorte se deforma un poco, debido a esta deformación, las partículas desplazadas sienten una fuerza hacia su posición media y esa fuerza se llama fuerza de restauración. La fuerza de restauración surge debido a la deformación misma, no a una fuerza aplicada.

Como sabemos, el resorte tiene un poder especial para mostrar su deformación y también la restauración en primavera si aplicamos fuerza, se deforma y debido a esta deformación, actúa y resiste la deformación como se mencionó, tiene un poder especial, ¿por qué no todos los materiales lo hacen? pero el problema es su disposición estructural, es por eso que la ley de Newton todavía está funcionando, pero de manera diferente, la ley especial que puede mostrar esta relación de manera más desigual es la ley de Hook.

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