Enklare att bära föremål än släpa?
Om man tar hänsyn till att W = F × s, där F och s har samma riktning, kommer det vara lättare för mig som person att hålla ett föremål underifrån än att släpa föremålet?
Jag förstår att om jag bär något kommer jag behöva utföra en kraft på det i början, alltså ett arbete, men jag och föremålet kommer ju så småningom få konstant hastighet.
Jag förstår även att jag inte kan gå helt perfekt rakt framåt utan kommer guppa lite granna upp och ner varje gång jag tar ett nytt steg, så jag kommer trycka föremålet en kort sträcka uppåt för varje steg och detta får jag räkna med.
Men totalt sett är detta väl mindre energislösande för oss människor än att släpa på något? Det blir väl ett mindre arbete?
Om du bär på ett föremål med en massa m, så kommer du att behöva motarbeta tyngdkraften F=mg, detta kan det vara fysiskt krävande
noranatur02 skrev:Om du bär på ett föremål med en massa m, så kommer du att behöva motarbeta tyngdkraften F=mg, detta kan det vara fysiskt krävande
Jag förstår det. Våra muskler blir ändå spända och behöver ju förbruka energin vi fått ur ATP-molekyler. I slutändan blir alltihop värme.
Men fortfarande, är det någon stor skillnad generellt sett mellan att bära och att släpa något? Jag vet ju inte hur mycket arbete vi utför på oss själva (genom att spänna musklerna). Jag vet inte om detta väger upp mot energin som krävs för att släpa något.
Det är inte bra att blanda in människan i fysiksammanhang, det är komplicerat. En relaterad fråga frågade jag för ett tag sen https://www.pluggakuten.se/trad/fundering-kanske-en-dum-fundering/
Om vi däremot tänker en lyftkran eller annan icke-mänsklig anordning och försummar luftmotstånd och friktion kostar det endast energi att ge föremålet rörelseenergi och så kan den flyga framåt för evigt. Om vi släpar föremålet är friktionen inte försumbar, och den verkar på föremålet hela vägen som vi drar den.
Erfarenhetsmässigt vet vi ju att släpa tar mindre energi, och vi gör hellre det om underlaget är bra (tex inomhusgolv) och föremålet inte riskerar att gå sönder.