¿Cómo es útil la tercera ley del movimiento de Newton?

Una fuerza es un empuje o un tirón que actúa sobre un objeto como resultado de su interacción con otro objeto. ¡Las fuerzas resultan de las interacciones!

Algunas fuerzas resultan de las interacciones de contacto (las fuerzas normales, de fricción, tensionales y aplicadas son ejemplos de fuerzas de contacto) y otras fuerzas son el resultado de interacciones de acción a distancia (fuerzas gravitacionales, eléctricas y magnéticas). Según Newton, cada vez que los objetos A y B interactúan entre sí, ejercen fuerzas entre sí. Cuando te sientas en tu silla, tu cuerpo ejerce una fuerza hacia abajo sobre la silla y la silla ejerce una fuerza hacia arriba sobre tu cuerpo. Hay dos fuerzas resultantes de esta interacción: una fuerza en la silla y una fuerza en su cuerpo. Estas dos fuerzas se llaman fuerzas de acción y reacción y son el sujeto de la tercera ley de movimiento de Newton. Dicho formalmente, la tercera ley de Newton es:

Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta.

La declaración significa que en cada interacción, hay un par de fuerzas que actúan sobre los dos objetos que interactúan. El tamaño de las fuerzas sobre el primer objeto es igual al tamaño de la fuerza sobre el segundo objeto. La dirección de la fuerza sobre el primer objeto es opuesta a la dirección de la fuerza sobre el segundo objeto. Las fuerzas siempre vienen en pares: pares de fuerzas de acción-reacción iguales y opuestas.

Ejemplos de pares de fuerzas de interacción

Una variedad de pares de fuerza de acción-reacción son evidentes en la naturaleza. Considere la propulsión de un pez a través del agua. Un pez usa sus aletas para empujar el agua hacia atrás. Pero un empujón en el agua solo servirá para acelerar el agua. Como las fuerzas resultan de interacciones mutuas, el agua también debe empujar al pez hacia adelante, impulsándolo a través del agua. El tamaño de la fuerza sobre el agua es igual al tamaño de la fuerza sobre el pez; La dirección de la fuerza sobre el agua (hacia atrás) es opuesta a la dirección de la fuerza sobre el pez (hacia adelante). Para cada acción, hay una fuerza de reacción igual (en tamaño) y opuesta (en dirección). Los pares de fuerza de acción-reacción hacen posible que los peces naden.

Considere el movimiento volador de las aves. Un pájaro vuela usando sus alas. Las alas de un pájaro empujan el aire hacia abajo. Como las fuerzas resultan de interacciones mutuas, el aire también debe empujar al pájaro hacia arriba. El tamaño de la fuerza sobre el aire es igual al tamaño de la fuerza sobre el pájaro; La dirección de la fuerza en el aire (hacia abajo) es opuesta a la dirección de la fuerza sobre el pájaro (hacia arriba). Para cada acción, hay una reacción igual (en tamaño) y opuesta (en dirección). Los pares de fuerza de acción-reacción hacen posible que las aves vuelen.

Considere el movimiento de un automóvil camino a la escuela. Un automóvil está equipado con ruedas que giran. Cuando las ruedas giran, se agarran a la carretera y la empujan hacia atrás. Como las fuerzas resultan de interacciones mutuas, el camino también debe empujar las ruedas hacia adelante. El tamaño de la fuerza en la carretera es igual al tamaño de la fuerza sobre las ruedas (o automóvil); La dirección de la fuerza en el camino (hacia atrás) es opuesta a la dirección de la fuerza sobre las ruedas (hacia adelante). Para cada acción, hay una reacción igual (en tamaño) y opuesta (en dirección). Los pares de fuerza de acción-reacción hacen posible que los automóviles se muevan a lo largo de la superficie de la carretera.

Espero que esto ayude.

Es solo por la tercera ley de movimiento de Newton, puedes caminar todos los días. Intente caminar sobre una superficie helada y comprenderá por qué la ley de Newton es su mejor amigo en la vida cotidiana. 🙂

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