Inercia

Inercia

En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de movimiento, mientras no se aplique sobre ellos alguna fuerza. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta si no hay una fuerza actuando sobre él.

En resumen, la inercia es la resistencia que opone la materia al modificar su estado de reposo o movimiento. En física se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio en el estado físico del mismo. Los dos usos más frecuentes en física son la inercia mecánica y la inercia térmica.

La primera de ellas aparece en mecánica y es una medida de dificultad para cambiar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La inercia mecánica depende de la cantidad de masa y del tensor de inercia.

La inercia térmica mide la dificultad con la que un cuerpo cambia su temperatura al estar en contacto con otros cuerpos o ser calentado. La inercia térmica depende de la cantidad de masa y de la capacidad calorífica.

Las llamadas fuerzas de inercia son fuerzas ficticias o aparentes que un observador percibe en un sistema de referencia no-inercial.

Interpretaciones

Hay investigadores que consideran la inercia mecánica como manifestación de la masa, y están interesados en las ideas de la física de partículas sobre el bosón de Higgs. De acuerdo al modelo estándar de física de partículas todas las partículas elementales carecen prácticamente de masa. Sus masas (y por lo tanto su inercia) provienen el Mecanismo de Higgs vía intercambio con un campo omnipresente de Higgs. Esto lleva a deducir la existencia de una partícula elemental hasta ahora sin descubrir, el bosón de Higgs.

Otros están inclinados a ver la inercia como una característica conectada con la masa, y trabajan a lo largo de otros caminos. El número de los investigadores que entregan nuevas ideas aquí es reducido. Muchas de las ideas presentadas al respecto todavía son miradas como protociencia, pero ilustra cómo está avanzando la formación de teorías en esta área.

Una publicación reciente del físico sueco-americano C. Johan Masreliez propone que el fenómeno de la inercia puede ser explicado, si los coeficientes métricos en la línea elemento de Minkowskian son cambiados como consecuencia de la aceleración. Cierto factor de posicionamiento modela la inercia como efecto de tipo gravitacional.[1]

En un artículo sucesivo para Physica Scripta, explica cómo la relatividad especial puede ser compatible con un cosmos con un marco cosmológico fijo y único de la referencia. La transformación de Lorentz modela la formación de la estructura ("morphing") de las partículas móviles, que pudieran preservar sus características cambiando sus geometrías del espacio-tiempo local. Con esto la geometría se convierte en dinámica y una parte integral de movimiento. Masreliez dice que es esta geometría la que cambia para ser la fuente de la inercia; ergo, para generar la fuerza de inercia.[2] Si fuera aceptada, la inercia podría conectar la relatividad especial con la general. Sin embargo, aunque los marcos de inercia siguen siendo físicamente equivalentes en que los leyes de la física se aplican igualmente, no modelan el mismo espacio-tiempo. Estas nuevas ideas, SEC han sido comprobadas hasta ahora no sólo por el proponente sino también por algunos miembros de la comunidad científica.[3] La teoría de la SEC es controvertible, ya que refuta la hipótesis del Big Bang.

Otro acercamiento ha sido sugerido por Emil Marinchev (2002).[4]

Véase también

Referencias

grasias por su apoyo olga angelica silva castillo


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  • inercia — f. patol. Incapacidad para realizar movimientos espontáneos. Medical Dictionary. 2011. inercia 1 …   Diccionario médico

  • inercia — sustantivo femenino 1. Área: mecánica Incapacidad de los cuerpos para modificar su estado, de reposo o de movimiento, sin la intervención de una causa externa: la inercia del tren, la inercia del coche. 2. Resistencia de las personas a cambiar… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • inercia — (Del lat. inertĭa). 1. f. Mec. Propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. 2. Rutina, desidia. ☛ V. fuerza de inercia, momento de inercia …   Diccionario de la lengua española

  • inércia — s. f. 1. Falta de movimento ou de atividade. 2. Preguiça, indolência. 3. Propriedade dos corpos que não podem, de per si, alterar o seu repouso ou o seu movimento …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • Inercia — ► sustantivo femenino 1 FÍSICA Fuerza que obliga a un cuerpo a mantenerse en el estado en que se encuentra y sin posibilidad de modificarlo sin una ayuda externa. 2 Falta de energía para hacer una cosa: ■ cuando está desanimado se deja llevar por …   Enciclopedia Universal

  • inercia — {{#}}{{LM I21696}}{{〓}} {{SynI22247}} {{[}}inercia{{]}} ‹i·ner·cia› {{《}}▍ s.f.{{》}} {{<}}1{{>}} Pereza o tendencia a continuar una actividad sin introducir cambios que supongan un esfuerzo: • Quiero cambiar de piso, pero no lo hago por… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

  • inercia — (f) (Intermedio) carencia de energía física o moral para cambiar algo, como p.ej. un hábito; apatía, inacción Ejemplos: Hombre, si quieres cambiar algo, deja de repetir lo de la inercia habitual de las grandes organizaciones y empieza a actuar.… …   Español Extremo Basic and Intermediate

  • inercia — s f 1 (Fís) Propiedad de la materia de presentar resistencia a cambiar de estado, sea de reposo o de movimiento 2 Falta de iniciativa y de vitalidad que conduce a alguien a comportarse mecánicamente y a dejarse llevar por las circunstancias: Por… …   Español en México

  • inercia uterina — f. obst. Disminución o cese de las contracciones uterinas. Puede ocurrir en partos prolongados por fatiga de las fibras musculares o tras finalizar el parto. Medical Dictionary. 2011. inercia uterina …   Diccionario médico

  • Inercia térmica — es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la velocidad con que la cede o absorbe del entorno. Depende de la masa, del calor específico de sus materiales y del coeficiente de conductividad térmica de éstos.… …   Wikipedia Español

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