¿Cómo se aplica la ley de conservación de la energía cuando se rompe algo?

Si realmente te refieres a la tercera ley de Newton, cuando perforas un agujero en una pared, la fuerza que ejerces sobre la pared empuja el material de la pared hasta el punto de ruptura, pero también notas que te duele la mano. El material de la pared estaba presionando tu mano tan fuerte como tu mano estaba presionando la pared. ¿Por qué parece que tu mano ganó (a menos que se haya roto)? Como tu puño se movía hacia adelante, la fuerza que actuaba sobre él lo aceleraría en la otra dirección. Esto no significa que terminaría retrocediendo. Eso sucedería si la pared no se rompiera y tu mano rebotara. Solo significaría que la velocidad de su mano se redujo en la dirección del movimiento. Es decir, se ralentizó. Como el material de la pared no se movía originalmente en el marco de referencia local, la fuerza de avance sobre él lo aceleraría hacia adelante. Si esta aceleración fuera lo suficientemente grande, la resistencia del material circundante no sería suficiente para mantener la pared intacta, y se produciría un agujero. Si la pared era más fuerte, tu puño pierde. La pared entra un poco y se detiene. Esto detiene su mano, y su mano probablemente se lastimará.

Cuando aplastas una lata, por ejemplo, al pisarla, estás ejerciendo una fuerza hacia abajo en un lado de la lata, y el piso está ejerciendo una fuerza hacia arriba en el otro lado de la lata, y la lata es aplastada por estas fuerzas opuestas . Pero esas fuerzas no son un par de acción-reacción (mejor llamado par de “interacción”) porque actúan sobre el mismo objeto. Un par de interacción siempre actúa sobre dos objetos diferentes a la vez. Es por eso que el par de fuerzas no puede cancelar.

La otra parte del par de interacción es la fuerza que la lata ejerce hacia arriba sobre el pie. Notas esto como resistencia a tu intento de empujar tu pie hacia abajo. La fuerza que ejerces hacia abajo es exactamente igual a la fuerza que ejerce la lata, pero la lata es mucho más pequeña y más frágil que tú, y se ve afectada mucho más que tú por la fuerza del mismo tamaño.

Muchas personas intentan explicar diferentes efectos de tamaño con diferentes fuerzas de tamaño cuando chocan objetos de masas muy diferentes, pero los diferentes efectos no se deben a diferentes fuerzas de tamaño. Esos son lo mismo. Todos los diferentes efectos pueden explicarse por la diferente cantidad de masa (un camión no acelerará tanto como un automóvil durante una colisión entre los dos) o la diferencia en la resistencia de los materiales en contacto (el camión no se desmorona tanto porque el metal es más grueso o reforzado).

Primero pierdes energía térmica, luego pierdes fricción. Si queda fuerza, la aplica una y otra vez. Si hay una excepción, es debido a una situación muy complicada. Pero creo que las excepciones son posibles. Sin embargo, es malo cuestionar el sistema hasta que haya más evidencia.

Sin embargo, vea el video en el que la equivalencia de peso igual hace que el contrapeso aumente, a pesar de que el contrapeso hizo que el peso libre se elevara un poco de antemano / tal vez evidencia real de sobreunidad si no es un movimiento perpetuo (no me refiero al tipo eléctrico ): Evidencia contra el modelo clásico

Vea otro video en el que un peso supuestamente rueda hacia arriba desde el reposo sin imanes:

Quite la lata o la pared. Lanza golpes al aire o aprieta repetidamente las manos. ¿Repetir por 10 minutos? ¿Te sientes cansado? Estás quemando calorías, gastando energía.

Ahora tome un pedazo de metal, tal vez una lata de metal. Dóblelo. Doblar hacia el otro lado. Dóblalo de nuevo. Repita por 10 minutos. ¿Te das cuenta de que la lata se calienta donde la estás doblando? La energía que gasta, a través de la fuerza de doblar la lata, se transforma en energía térmica en el metal.

Eso es esencialmente lo que significa la conservación de la energía. La energía no se pierde ni se gana sino que se transforma. Esto sucede también si simplemente aplastas la lata una vez, aunque el efecto es menor y quizás no sea perceptible para ti.

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