LAS LEYES DE NEWTON - TERCERA Y ULTIMA PARTE - LA TERCERA LEY DE NEWTON O LEY DE ACCION Y REACCION

in #spanish7 years ago (edited)
¡Estimados Steemians!, para todos un saludo cordial.
Aquí estoy, nuevamente y por tercera vez, con un post relacionado con la Física. Esta vez es la tercera y última parte sobre las Leyes de Newton: La Tercera Ley de Newton o Ley de Acción y Reacción.

La primera parte la puedes ver en:
https://steemit.com/spanish/@tsoldovieri/las-leyes-de-newton-primera-parte-la-primera-ley-de-newton-o-ley-de-inercia.
y la segunda en:
https://steemit.com/spanish/@tsoldovieri/las-leyes-de-newton-segunda-parte-la-segunda-ley-de-newton-o-ley-de-la-fuerza

Como en los dos anteriores posts, no pretendo mostrar un tratamiento riguroso del tema aquí abordado sino, más bien, un enfoque que me permita llevar este conocimiento a un grupo mayor de lectores.

LAS LEYES DE NEWTON – TERCERA Y ULTIMA PARTE

LA TERCERA LEY DE NEWTON O LEY DE ACCION Y REACCION


Hasta aquí les he hablado de la primera y segunda ley de Newton. La primera indica como una partícula se comportará durante su movimiento o reposo cuando sobre ella actúa una fuerza resultante (sumatoria de fuerzas) nula; la segunda proporciona la definición de fuerza y la ecuación de movimiento de la partícula, a partir de la cual se puede describir todo su movimiento.

FUENTE DE LA IMAGEN

Ahora bien, queda una pregunta por responder: ¿CUAL ES EL ORIGEN DE LAS FUERZAS?. Nuestro cotidiano andar por la vida nos enseña que los cuerpos ejercen fuerzas entre ellos, es decir, interaccionan: un automóvil ejerce una fuerza sobre otro que se encuentra atascado en la arena mojada para intentar sacarlo, un obrero de la escuela ejerce una fuerza sobre un estante para moverlo de un lado a otro deslizándolo sobre piso, un niño sobre un triciclo (que todavía no sabe usar sus pedales) ejerce fuerzas con sus pies sobre el piso para comenzar a moverse, e infinidad de otros ejemplos donde los cuerpos ejercen fuerzas entre sí. En realidad, en la naturaleza, esta interacción entre los cuerpos es incesante. Se puede notar, sin ser un experto en física, que las fuerzas ejercidas sobre los cuerpos son ejercidas por otros cuerpos.

EN LA ESCUELA, UN OBRERO EJERCE FUERZA SROBRE UN ESTANTE DESLIZANDOLO SOBRE EL SUELO - FUENTE DE LA IMAGEN

Sin embargo, se debe notar también que esa acción de un cuerpo sobre otro no es unilateral. En realidad, el automóvil atascado ejerce también una fuerza sobre el que lo empuja, el escritorio ejerce una fuerza sobre el obrero y el piso ejerce una fuerza sobre los pies del niño sobre en triciclo.

Lo anterior es la idea de la Tercera Ley de Newton o Ley de Acción y Reacción:

Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este otro ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero.

ACCION Y REACCION - FUENTE DE LA IMAGEN

LA ACCION A Y LA REACCION R EN UN COHETE - FUENTE DE LA IMAGEN

Se le conoce también como Forma débil de La Tercera Ley de Newton. A la fuerza que se aplica se le denomina acción, mientras que a la fuerza que se origina se le denomina reacción. De aquí el que la tercera ley se le denomine Ley de Acción y Reacción. En realidad no importa cuál fuerza sea la acción y cuál la de reacción, lo importante es que ambas constituyen una sola interacción y que ninguna fuerza existe sin la otra, es decir, ocurren a pares. Cuando se lanza un balón contra una pared, éste ejerce una fuerza de acción sobre la pared y ésta una fuerza de reacción sobre el balón. En un cohete a propulsión también se producen fuerzas de acción y reacción, como se puede ver en la figura.

La Forma fuerte de La Tercera Ley de Newton, que es una forma más restringida de esta ley, se enuncia así:

las fuerzas ejercidas entre dos partículas, además de ser iguales y opuestas, deben darse sobre el segmento recta que une las posiciones de ambas partículas.
Se debe tener cuidado en saber cuándo es aplicable cada una de las formas de la Tercera Ley de Newton. En verdad, muchas son las fuerzas que obedecen ambas formas. Por ejemplo, la fuerza gravitacional y la fuerza electrostática tienen esta propiedad, conservándose el momento lineal total y el momento angular en estos sistemas. Sin embargo existen algunas fuerzas que, en general, ¡no cumplen con ambas formas a la vez! y el ejemplo más famoso lo constituye la Fuerza de Lorentz (fuerza sobre una partícula cargada que se mueve inmersa en un campo magnético): las fuerzas de interacción electromagnética de entre dos partículas cargadas en movimiento no obedecen la forma fuerte de la tercera ley de Newton.

La forma fuerte de la tercera ley de Newton no es aplicable a las fuerzas que dependan de las velocidades de los cuerpos interactuantes. La fuerza gravitacional entre cuerpos en movimiento también depende de la velocidad pero el efecto es pequeño y difícil de detectar. El único efecto observable es la precesión del perihelio de los planetas interiores (Mercurio, Venus, Tierra y Marte).

CORRIMIENTO DEL PERIHELIO (POSICION MAS CERCANA AL SOL) DE UN PLANETA - FUENTE DE LA IMAGEN

El aspecto clave de esta ley que se debe tener presente y bien claro (no siempre se lo tiene) para poder entenderla, es que ambas fuerzas (acción y reacción) se originan en cuerpos distintos. En el cuerpo que aplica la fuerza es donde está el origen de la fuerza de acción, mientras que, en el cuerpo donde se aplica la fuerza es donde está el origen de la fuerza de reacción. Es decir, la fuerza da acción y reacción tienen orígenes distintos.
Pensemos en la siguiente situación que suelo plantearles a mis alumnos de Mecánica Clásica cuando les hablo de la tercera ley de Newton: supongamos que una persona está montada sobre patines y parada frente a una pared de ladrillos. La persona, que está inicialmente en reposo, aplica una fuerza sobre la pared (acción) y ésta le responde con una fuerza igual y opuesta (reacción) que inmediatamente la pone en movimiento. En este momento y con asombro me pregunto ante ellos: ¿cómo es esto posible?. Si las fuerzas de acción y reacción son iguales y opuestas, entonces su resultante (sumatoria) debe ser nula y, por lo tanto, según la primera ley de Newton si la persona está inicialmente en reposo debería permanecer en reposo, pero ¡se mueve!. En este momento me hago otra pregunta ante ellos: ¿es que la primera ley de Newton está mal formulada o es que nuestro análisis del movimiento del niño no es correcto?. La respuesta es que el análisis es incorrecto. Las fuerzas (por ser vectores) para poder sumarse entre ellas deben tener orígenes comunes, cosa que no ocurre con la fuerza de acción y reacción por lo que no pueden ser sumadas y, por lo tanto, no se anulan entre sí pudiendo la persona ponerse en movimiento.

PERSONA SOBRE PATINES QUE SE PONE EN MOVIMIENTO AL APLICAR FUERZA SOBRE UNA PARED DE LADRILLOS - FUENTE DE LA IMAGEN


El anterior texto es completamente de mi autoría y a cada una de las imágenes se les indica el enlace de su fuente.

Espero que les guste y les sea útil esta información. Saludos cordiales para todos desde Venezuela!.

Steemit firma 2.jpg

Sort:  

Excelente post, como de costumbre. Me ha encantado la foto que has elegido para la portada, genial ;)

Ahí tienes mi humilde empujoncito.

Por cieto, si quieres que @cervantes tenga tu post en consideración debes incluir sus tres tags:

spanish
cervantes
cervantes-ciencia

Un saludo.

Gracias por tu apoyo amigo @trenz. Gracias por el dato. Y si el post no es relacionado con ciencias?, debo colocar spanis cervantes + otro de cervantes relacionado con el post?. Es decir, tres tags de cervantes, teniendo fijos spanish y cervantes?.

Un placer ayudar.

Sí, spanish y cervantes siempre, luego el otro cervantes-tema es según lo que escribas. Para ver todos los temas disponibles puedes echar un vistazo en el chat de discrod de @cervantes:

https://discord.gg/gS2uRxb

Un saludo.

Otra pregunta amigo @trenz. Después de publicar un post yo puedo modificar sus tags sin problemas?. Ya yo lo hice con este tomando en cuenta tu sugerencia. Funciona eso que hice?.

Puedes modificar los tags menos el primero. Y pasados 7 días los post ya no pueden ser editados.

Listo, así lo hice!. Mil gracias por ese dato tan importante amigo @trenz. Un saludo!.

Buenas noches.

Buenas noches!.

Le felicito profesor @tsoldovieri, excelente material el que acaba de publicar. Se le agradece su loable labor al compartir sus conocimientos.
¡Ahí le dejo mi voto para usted!
DLB

Muchas gracias mi amiga @maria1989. Dile a tu papá que se pase por mis post! jajajajaja. Mañana revisaré los de tu papá y los tuyos. :-D

excelente trabajo, muy educativo amigo @tsoldovieri. Felicitaciones. También te dejo mi pequeño granito de arena. Feliz noche.

Muchas gracias amiga @ufv. Saludos! :-D

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