Cómo probar que los acróbatas experimentan brevemente la gravedad cero

Los acróbatas experimentarán la sensación de ingravidez cuando viajan en un arco parabólico, pero la gravedad siempre afectará a cualquier cuerpo con masa. Incluso en el espacio, la gravedad siempre tendrá un “tirón” sobre cualquier objeto con masa. La gravedad y el peso son dos fuerzas claramente diferentes, aunque la gravedad es un componente importante del peso.

El peso es el resultado de la gravedad que empuja la masa de su cuerpo hacia la masa de otro cuerpo (en este caso, diremos la Tierra).

Para experimentar la ingravidez, la aceleración de su cuerpo debido a la gravedad debe ser igual a cero, lo que se logra en el vértice del vector parabólico acelerando en la dirección opuesta a la aceleración debido a la gravedad (el punto más alto que alcanza una persona al saltar).

Pero ningún acróbata puede escapar de los efectos de la gravedad en la superficie de la Tierra, e incluso en el espacio experimentarían microgravedad de otros objetos en el espacio que tienen masa.

Incluyo algunos enlaces que tienen excelentes respuestas a preguntas similares.

Enlace 1

Enlace 2

Enlace 3

Enlace 4 (video explicativo de peso, masa y gravedad)

Enlace 5 (video impresionante sobre G-Force, gravedad y peso)

¡Espero que esto ayude!

Sr. D

www.chaospirations.com

Bueno, primero debes saber de qué se trata, lo cual es un nombre inapropiado leve pero perdonable para un estado en el que un sistema completo más cualquier otro objeto en sus inmediaciones está siendo actuado por la gravedad y no por otras fuerzas externas . Eso significa que todas las partes del sistema (y los objetos que lo acompañan) están actuando con fuerzas proporcionales a sus masas, por lo que todos tienden a acelerar juntos, sin necesidad de fuerzas internas como la tensión para mantenerlos unidos como grupo.

Y es un nombre inapropiado perdonable, porque si está midiendo la aceleración del sistema principal en relación con los elementos que lo acompañan (por ejemplo, una cápsula espacial), entonces, por supuesto, es cero, como si la gravedad se hubiera apagado. Y esto es muy importante si eres astronauta, porque flotas dentro de la cápsula.

Por supuesto, los acróbatas no suelen lanzarse con los elementos que lo acompañan, pero puede obtener la misma información considerando las diferentes partes de sus cuerpos. ¿Hay signos de que se están aplicando fuerzas externas? ¿Hay, por ejemplo, puntos planos en sus pies o manos o mejillas que sugieran que fuerzas externas están siendo aplicadas por un piso o barra de trapecio o silla? (Si están volando por el aire, probablemente no, pero hay que marcar la casilla). ¿Hay algún uso complicado de los imanes? (De nuevo, es una tontería, pero hay que marcar la casilla). ¿Están en un túnel de viento vertical? (No es tan tonto, no cuenta como “cero g” si el aire lo está reteniendo). ¿Hay fuerzas entre su cuerpo y extremidades que sugieran que fuerzas externas se escabullen y se distribuyan a todo su cuerpo (esto puede ser más fácil de descubrir con maniquíes de prueba de choque que puede instrumentar)? Si los dejas soltar algo suavemente a mitad del vuelo, ¿continúa moviéndose con ellos? ¿Es su aceleración general consistente con la medida g = 9.81 m / s ^ 2?

Entonces, una vez que haya realizado una auditoría de las fuerzas externas e internas y haya abordado todos estos puntos, puede reclamar cero g.

¿Cómo puedo probar que los acróbatas experimentan la gravedad cero brevemente?

¡Nada ha experimentado gravedad cero, nunca! La gravedad es un campo universal o curvatura del espacio-tiempo generado por la masa o el tensor de masa-energía. Hasta donde sabemos, no es cero en todo el universo y siempre lo ha sido.

Lo que llamamos gravedad cero es en realidad un cuerpo en caída libre en el campo gravitacional local. Si ignoramos la resistencia al aire, los acróbatas experimentan gravedad cero todo el tiempo, no están siendo acelerados por algún equipo (o tierra). Esto es mucho más que el breve momento en que están en la “cima de una trayectoria” y tienen velocidad cero con respecto a los espectadores en el suelo. Para la rutina promedio de acróbatas, experimentan mucha gravedad cero: todo el tiempo vuelan por el aire.

Además de la resistencia del aire, también estoy ignorando la caída y el giro que ejecuta el acróbata. Esto parece bastante justo: ¿diríamos que un astronauta que se da vuelta en la estación espacial ya no está en gravedad cero? Creo que no, aunque hablamos de “gravedad artificial” inducida por una estación espacial giratoria.

Cuando saltan, todavía están experimentando la gravedad. Todavía se están acelerando hacia la tierra a 9.8 m / s ^ 2.

Sin embargo, la fuerza no se percibe porque mientras están en el aire, están en caída libre. Lo mismo es cierto para un satélite en órbita, y esta situación generalmente se llama gravedad cero.

Entonces, en esencia, tienes razón, aunque el término gravedad cero es un nombre inapropiado.

Bueno, si me volviera quisquilloso, habría dicho que siempre experimentas gravedad. En cambio, lo que realmente quiere decir es “experimentar cero g” o aceleración cero.

Pero no haré eso 🙂

Simplemente descargue e instale el medidor de ag en su teléfono inteligente y salte con él encendido, o ni siquiera salte, simplemente deje que su teléfono inteligente caiga unos metros, luego muéstrele a su amigo que realmente experimenta cero g, por breve que sea.

Luego adopta una sonrisa petulante en tu rostro.

Ah, la caída libre puede sentirse como gravedad cero, pero incluso si no la siente, su cuerpo se está acelerando debido a la gravedad. Si saltas y regresas a tu punto de partida, no hay un momento en que tu velocidad no cambie debido a la gravedad.

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