¿Hay alguna explicación de por qué una acción produce una reacción, o damos por sentado la tercera ley de Newton?

Sí, hay una explicación. Un par de ellos, en realidad.

Supongamos que empujas una caja. ¿Qué está pasando?

Los electrones de los átomos de tu mano empujan los electrones de los átomos de la caja.

Más precisamente, si su mano tiene un electrón Q y la caja tiene un electrón q, y su distancia es de R, entonces, de acuerdo con la ley de Coulomb, la fuerza que produce en la caja es:

F = KQq / (R ^ 2)

Donde K es una constante.

Ahora, ¿qué pasa con la fuerza de la caja en tu mano?

Sería F = KqQ / (R ^ 2), es decir, lo mismo.

Pensemos de manera más general. Si tiene un impulso de P, y una caja tiene un impulso de p, (P + p) tiene que permanecer constante debido a la conservación del impulso.

Definimos la fuerza como el cambio de impulso.

Si cambia el impulso de la caja, su impulso tiene que cambiar en la misma cantidad, porque de lo contrario no sería constante.

En ecuaciones:

P + p = C

P + (p + F) = / = C

(PF) + (p + F) = C

Sí, básicamente se debe a la desconfianza de Newton y Einstein hacia Spooky Action a distancia. Al final, las partículas, al contrario de mis instintos iniciales, no son solo cosas aisladas en el espacio. Es más complicado que eso. Las fuerzas realmente requieren un tipo de éter. En última instancia, las fuerzas son solo representaciones matemáticas del efecto general de una acción a través de un campo. Tiene que haber un éter, pero no es algo fijo. No es una red. Posiblemente, la analogía más cercana es el campo giratorio en un motor eléctrico o dínamo, y eso no es una coincidencia porque el magnetismo está estrechamente relacionado con la gravedad, de hecho, es una clase de fuerza gravitacional. De hecho, todas las fuerzas son en última instancia gravitacionales y comparten el mismo éter. La carga eléctrica y la inercia (segunda ley de Newton) son manifestaciones de magnetismo o gravedad polar.

En realidad no hay partículas, solo hay combinaciones de lo que he denominado cargas gravitacionales. Estos inducen flujo gravitacional y responden al flujo gravitacional, y de hecho probablemente solo consisten en flujo gravitacional. Conceptualmente, podemos pensar en partículas que inducen fuerzas entre sí, pero en realidad es más como un flujo laminar en un río. La orilla del río desacelera un bote porque induce cizallamiento en el medio entre él y el bote. En un río más grande y ancho de la misma pendiente, el agua fluiría más rápido porque se reduce la tensión de corte. Lo que realmente sucede es que para igualar el esfuerzo cortante, el flujo gira alrededor de ambas partículas y eso hace que se vean atraídas.

Se cree que el efecto con Inercia es similar. Esto no causa automáticamente atracción porque dos pares de cargas gravitacionales que orbitan en oposición en una partícula están en equilibrio contra una situación similar en otra partícula. Solo cuando una partícula comienza a alejarse axialmente, esto induce una fuerza. En realidad, es más complicado que eso ya que las partículas son tridimensionales y las cargas no son estáticas. Sin embargo, el efecto general es análogo al Slip Streaming, y lo llamamos inercia. Si imagina dos bicicletas en un velódromo, la bicicleta de transmisión de deslizamiento provoca inercia en la bicicleta principal. La analogía es limitada porque con las bicicletas ocurre a velocidad constante pero con la inercia se requiere aceleración.

La tercera ley de Newton dice que, si el objeto A ejerce una fuerza [matemática] \ vecino F [/ matemático] sobre el objeto B, entonces el objeto B también ejerce una fuerza [matemática] – \ vecino F [/ matemático] sobre el objeto A.

Si combinamos esto con la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es la tasa de cambio de momento , el resultado es la conservación del momento .

Hay algunas razones muy profundas por las que existe la conservación del momento, relacionadas con el hecho de que las leyes de la física no son diferentes de un lugar a otro, pero esas razones requieren una física y matemática significativamente más avanzadas para entender.

Podemos verificar experimentalmente que Newton 2 (cambio en el momento es igual al impulso) es cierto.

También podemos verificar experimentalmente que el momento total antes de una colisión es igual al momento total después de una colisión.

Ahora considere dos cuerpos, uno de masa, m, y uno de masa, M, moviéndose uno hacia el otro para una colisión frontal.

La masa más pequeña, m, tiene velocidades u y v antes y después de la colisión, respectivamente.

La masa más grande, M, tiene velocidades U y V antes y después de la colisión, respectivamente.

Debido a que el impulso total antes de una colisión es igual al impulso total después de una colisión, podemos decir:

mu + Mv = mU + MV

Entonces,

m (uU) = M (Vv)

Esto significa:

Cambio en el momento de la masa pequeña = – cambio en el momento de la masa grande

Pero, por Newton 2: el cambio en el momento es igual al impulso

Entonces,

Impulso experimentado por masa pequeña = – experiencia de impulso por masa grande

Lo que significa:

ft = – F t

donde f = fuerza experimentada por una masa pequeña y F = fuerza experimentada por una masa grande

t = tiempo de contacto de dos masas.

Por lo tanto:

f = – F

La fuerza experimentada por la masa pequeña es igual pero en la dirección opuesta a la fuerza experimentada por la masa grande (que es Newton 3).

Si la acción no produce una reacción, se puede producir cualquier cantidad de acción sin tener ningún costo. La reacción es el costo que nace mientras se realiza la acción.

La reacción es igual y opuesta significa que se conserva el impulso de dos bolas que chocan (colisión elástica). Más en general, se conserva el impulso.

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