¿Por qué es tan difícil doblar algo después de doblarlo? Por ejemplo, si dobla un clip con las manos, ¿por qué no puede volver a doblar el clip para que parezca que solía hacerlo?

Por la misma razón, no puedes descifrar un huevo. Cuando doblas un cable, desplazas muchos, muchos átomos diferentes. Empujar el extremo del cable no ejerce la fuerza opuesta sobre esos átomos. En el mejor de los casos, empuja los átomos al final del cable de regreso a donde estaban, pero eso no se traducirá en fuerzas opuestas más abajo en el cable.

Puedes ver este escrito más grande sustituyendo un palo de madera. Cuando lo dobla hasta que se rompa por la mitad, no espera que los fragmentos vuelvan a juntarse a menos que los coloque minuciosamente allí.

Un clip doblado no se rompe, a gran escala, pero está causando el mismo desplazamiento a nivel atómico. Cuando lo dobla solo un poco, las fuerzas entre los átomos los mantienen alineados; cuando lo dejas ir, esas fuerzas hacen que retroceda elásticamente.

Sin embargo, dóblalo más y esas fuerzas lo soltarán. Los átomos no pueden encontrar sus socios originales. No retrocede; Tiene la nueva forma. Y se necesitaría un trabajo minucioso para volver a unir esos átomos con sus socios originales.

Lo que has hecho es desorden introducido. Tenías los átomos en una configuración particular que te gustaba, y la gran mayoría de las otras configuraciones no funcionarán. Es poco probable que cualquier fuerza que aplique vuelva a aplicarla a la configuración original a menos que pueda invertir explícitamente cada átomo por átomo. Incluso pequeños cambios harán que tome una ruta diferente, lo que no dará como resultado su configuración original.

Es por eso que no puedes descifrar un huevo batiendo la dirección inversa: mueves muchos átomos diferentes, y todos se influyen entre sí. No puede deshacer eso simplemente aplicando otra fuerza a gran escala.

¡Endurecimiento por deformación (o endurecimiento por trabajo)!

A medida que un metal se deforma, su densidad de dislocación aumenta y se vuelve más difícil de deformar aún más.

Entonces, cuando originalmente había doblado un clip, el material era relativamente más suave. Pero durante el proceso de deformación (por flexión) el material se volvió más duro. Así que ahora para ‘volver a doblar’ el clip a su forma original, necesitaría aplicar una fuerza mucho mayor.

En un nivel fundamental, la flexión no es más que un movimiento de átomos. Durante este movimiento de átomos, la disposición de los átomos se altera produciendo algunos defectos en el cristal. Tales defectos se conocen como dislocaciones. Cuando intentas doblarlo de nuevo a la forma original, estas dislocaciones actúan como una barrera para el movimiento de los átomos. Por lo tanto, requiere una fuerza mayor para doblarlo hacia atrás. Durante cualquier operación de doblado, se producen más y más dislocaciones que requieren más fuerza para las operaciones de doblado posteriores. Después de cierto límite, el número de dislocaciones se vuelve enorme y comienzan a fusionarse entre sí, lo que da como resultado huecos dentro del material. Una vez que hay huecos en el material, la resistencia de los materiales se reduce y necesita una fuerza menor para doblarlo. Si lo dobla más, se romperá pronto debido a la formación de más y más vacío.

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