¿Cuál es la ciencia detrás de saltar piedras?

Bocquet, el científico francés que reveló la ciencia detrás de saltar piedras.

La intuición nos dice que las mejores piedras para saltar son planas y circulares, y que deben arrojarse rápidamente. También se debe “mover” una piedra para darle un giro y debe golpear el agua en un pequeño ángulo de visión.
Bocquet consideró la situación de una piedra plana y delgada lanzada sobre una superficie de agua perfectamente uniforme. Descubrió que los principales factores que determinan si la piedra se hunde o roza son la masa de la piedra, su ángulo con respecto al horizonte, su ángulo con respecto a la superficie del agua, su velocidad de giro y su velocidad horizontal. Calculó que los ángulos pequeños combinados con altas velocidades de giro son los mejores.
Según Bocquet, una piedra solo rebotará si su velocidad inicial excede un cierto valor. Si la piedra también está girando, esto introduce un par estabilizador que puede mantener el ángulo inicial en el que golpea el agua, lo que ayuda a que la piedra rebote nuevamente.
El número máximo de rebotes depende de la velocidad a la que se desacelera la piedra, que a su vez está directamente relacionada con su velocidad inicial. En principio, se puede hacer que una piedra rebote muchas veces al aumentar su velocidad inicial. En la práctica, sin embargo, el número de rebotes está limitado por el factor de desestabilización angular, que es independiente de la velocidad inicial. Esto significa que la “película” inicial más importante es crucial. Bocquet cree que sus resultados concuerdan bien con observaciones como el aumento en el número de rebotes al final de un lanzamiento, conocido como “pitty-pat”.
En última instancia, espera que sus cálculos le permitan a alguien romper el récord mundial de 38 rebotes que, si Bocquet tiene razón, se logra lanzando la piedra a 12 metros por segundo con un giro inicial de 14 revoluciones por segundo.

Fuente: internet
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La ciencia detrás de saltar piedras es muy similar a la del movimiento de un esquiador acuático. Una vez que la piedra golpea la superficie del agua, puede hundirse o rebotar en su superficie. Los factores que deciden el movimiento de la piedra en adelante incluyen su masa, velocidad inicial y giro.

La fuerza de la gravedad tirará la piedra hacia abajo y, como reacción, el agua producirá una elevación hacia arriba. Siempre que la elevación hacia arriba sea mayor que la gravedad, la piedra rebotará en la superficie. También se observa que mientras se saltan piedras, se imparte una cierta cantidad de giro y esto se hace para mantener un torque que ayudará a la piedra a golpear la superficie del agua en un ángulo de visión. Una combinación efectiva de 12 m / s de velocidad inicial, un giro de 15 revoluciones y un ángulo de visión de 2o grados (casi paralela a la superficie del agua) es óptima para producir el máximo número de rebotes, dicen los investigadores.

En pocas palabras, es la tensión superficial. En términos simples, la tensión superficial es lo que mantiene la superficie del agua como una capa, es la razón por la cual la superficie del agua no cede hasta que se aplica demasiada presión y ciertos insectos pueden caminar sobre el agua.

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