¿Por qué se introdujo el concepto de par?

Cuando alguien dice que la fuerza ‘F’ sobre un cuerpo de masa ‘m’ ha movido el cuerpo por la distancia ‘d’, significa que el centro de masa del cuerpo se ha movido por la distancia ‘d’.
Ahora, considere el movimiento del rotor (parte giratoria de un motor). Se mueve (rotor) cuando la fuente de alimentación está conectada al motor. Pero su movimiento es de tal manera que su centro de masa siempre está en reposo. Dado que el centro de masa del rotor no se ha movido, no puede afirmar que no se ha aplicado fuerza sobre el rotor (porque la fuerza es en realidad aplicado en él-Fleming; regla de la mano izquierda). Entonces, para modelar tales sistemas, necesita algo como el torque (fuerza de rotación o contribución de la fuerza y ​​dónde se aplica desde el punto de rotación)

Nota: Pero no significa que el par nunca cambie el centro de masa de un objeto. Por ejemplo: rotación de la puerta.

Estimado udit, el concepto de torque surgió debido a la aplicación de fuerza en caso de movimiento de rotación, por ejemplo, cuando queremos abrir un tornillo usando un destornillador, tenemos que aplicar una fuerza en el mango o la parte superior del destornillador y esta acción. produce un movimiento de rotación en el destornillador y el tornillo asociado.
El movimiento de rotación en el tornillo realiza un movimiento lineal hacia afuera en el tornillo como resultado de que podamos quitar el tornillo.
aquí, como vemos, la fuerza aplicada es una cantidad vectorial y dado que el tornillo puede moverse hacia arriba o hacia abajo en movimiento lineal (cuando aplicamos fuerza en el destornillador) .Por lo tanto, podemos usar un radio vector r junto con la longitud del destornillador, por lo tanto, el torque de el destornillador en el tornillo será producto cruzado del vector de radio r y el vector de fuerza aplicada f.
unidad de torque en el sistema MKS es newton-metro
T = rXf
Básicamente, el movimiento hacia arriba o hacia abajo del tornillo se debe a las fuerzas de fricción entre los cortes curvos del tornillo y la superficie interna del orificio (en el que el tornillo gira y se mueve). movimiento de tornillo.

Como con cualquier concepto en matemáticas, ciencias o ingeniería, se introdujo porque es útil. El par es una construcción para tratar con fuerzas en sistemas rotacionales.

Si ha pasado por trigonometría o cálculo, sin duda ha encontrado la diferencia entre los sistemas de coordenadas cartesianas y polares. ¿Qué es más fácil de entender ?:

[matemáticas] x ^ 2 + y ^ 2 = 1 [/ matemáticas] o [matemáticas] r = 1 [/ matemáticas]

Obviamente, la segunda (expresión polar) es menos complicada de trabajar. Elimina la necesidad de otros factores limitantes. Trabajar con torque es más fácil que intentar aplicar [math] F = ma [/ math] en sistemas rotativos.

Es similar al concepto de movimiento de traducción y rotación. Un general
El movimiento de un objeto no siempre se puede definir solo con la traducción. También necesitamos un componente rotacional.

Las mismas fuerzas que actúan sobre un cuerpo son Fuerzas y Torques.

( Nota
1.Esto es en lenguaje sencillo, podría haber explicaciones más elaboradas usando matemáticas y vectores, etc.)

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