¿Por qué el resorte oscilante viaja más allá del punto de equilibrio?

Cuando tiras de un resorte, obtienes la energía potencial del resorte, cuando la liberas, esa energía potencial se convierte en energía cinética. La ecuación de energía cinética es:

KE = (1/2) * m * (v) ^ 2

M es masa y v es velocidad. Cuando se suelta el resorte, tiene una velocidad y el peso sobre el resorte siempre tiene la misma masa. Ahora tienes que tener en cuenta la conservación del impulso. El momento es:

P = m * v

P es el momento, m es la masa y v es la velocidad. A medida que el resorte se mueve hacia adelante y hacia atrás, quiere mantener su impulso y, dado que la masa se mantiene igual, también lo debe hacer la velocidad. Si tiraras y liberaras un resorte en el espacio, oscilaría para siempre. Pero la razón por la que no lo hace en la tierra es por la resistencia del aire y la transferencia de energía. Menos energía es menos velocidad y eventualmente toda la energía cinética se transfiere fuera del resorte y es por eso que se detiene.

Tienes razón, sacar un resorte del equilibrio implica almacenar energía potencial (integración de la fuerza por el diferencial de desplazamiento a lo largo del desplazamiento) y liberarla no permitirá que esta energía se desvanezca.

El resorte no es un objeto sin masa, tan pronto como lo saca del punto de equilibrio, se almacena cierta energía potencial y le libera la velocidad de ganancia de masa (energía cinética) y esta energía se transformará en potencial nuevamente al ir más allá del punto de equilibrio y siga oscilando con una pulsación w = SQRT (k / m) donde k es la rigidez del resorte y su masa, en el límite m = 0 la frecuencia va al infinito, es difícil darse cuenta de cómo no hay masa para almacenar la cinética energía, pero esa es la idea del límite en matemáticas.

Cuando tira del resorte, está suministrando energía potencial al sistema. Cuando lo sueltas, la fuerza del resorte convierte este potencial en energía cinética, por lo que se mueve hacia el punto de equilibrio. Una vez allí, todavía tiene energía cinética. Todavía se está moviendo. La fuerza de restauración no elimina la energía del sistema. El único momento en que el sping estará en reposo es cuando toda la energía está en forma de potencial, que es lo que sucede en los dos extremos del movimiento.