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Masa

En física, masa (del latín massa) es una magnitud física y propiedad general de la materia[1]​ que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De manera más precisa es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo, cuando este se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada.[2]​ Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo (kg).[3]

Masa (m)
Magnitud Masa (m)
Tipo Magnitud escalar
Unidad SI Kilogramo (kg)
Otras unidades Gramo (g)
Patrón de un kilogramo.
El kilogramo es una de las siete unidades de base SI y uno de los tres que se define ad hoc (es decir, sin referencia a otra unidad base).

No debe confundirse con el peso, que es una magnitud vectorial que representa una fuerza cuya unidad utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es el newton (N),[4]​ si bien a partir del peso de un cuerpo en reposo (atraído por la fuerza de la gravedad), puede conocerse su masa al conocerse el valor de la gravedad. Tampoco se debe confundir masa con la cantidad de sustancia, cuya unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el mol.[5]

Historia

Si bien el concepto de masa de un objeto y el peso son nociones precientíficas, es a partir de las reflexiones de Galileo, René Descartes y muy especialmente a partir de Isaac Newton que surge la noción moderna de masa. Así, el concepto de masa surge de la confluencia de dos leyes: la ley de gravitación universal de Newton y la segunda ley de Newton (o 2.º principio). Según la ley de la gravitación universal, la atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de dos constantes, denominadas masa gravitacional —una de cada uno de ellos—, siendo así la masa gravitatoria una propiedad de la materia en virtud de la cual dos cuerpos se atraen; por la 2ª ley de Newton, la fuerza aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que experimenta, denominándose a la constante de proporcionalidad: masa inercial de un cuerpo.

Para Einstein la gravedad es una consecuencia de la geometría del espacio-tiempo: una curvatura de la geometría del espacio-tiempo por efecto de la masa de los cuerpos.[6]

Ni para Newton ni para otros físicos anteriores a Einstein, era obvio que la masa inercial y la masa gravitatoria coincidieran. Loránd Eötvös llevó a cabo experimentos muy cuidadosos para detectar si existía diferencia entre ambos, pero ambas parecían coincidir con alta precisión y posiblemente serían iguales. De hecho, todos los experimentos muestran resultados compatibles con la igualdad de ambas. Para la física clásica prerrelativista esta identidad era accidental. Ya Newton, para quien peso e inercia eran propiedades independientes de la materia, propuso que ambas cualidades son proporcionales a la cantidad de materia, a la cual denominó "masa". Sin embargo, para Einstein, la coincidencia de masa inercial y masa gravitacional fue un dato crucial y uno de los puntos de partida para su teoría de la relatividad y, por tanto, para poder comprender mejor el comportamiento de la naturaleza. Según Einstein, esa identidad significa que: «la misma cualidad de un cuerpo se manifiesta, de acuerdo con las circunstancias, como inercia o como el peso».

Esto llevó a Einstein a enunciar el principio de equivalencia: «las leyes de la naturaleza deben expresarse de modo que sea imposible distinguir entre un campo gravitatorio uniforme y un sistema referencial acelerado.» Así pues, «masa inercial» y «masa gravitatoria» son indistinguibles y, consecuentemente, cabe un único concepto de «masa» como sinónimo de «cantidad de materia», según formuló Newton.

En palabras de D. M. McMaster: «la masa es la expresión de la cantidad de materia de un cuerpo, revelada por su peso, o por la cantidad de fuerza necesaria para producir en un cuerpo cierta cantidad de movimiento en un tiempo dado».[7]

En la física clásica, la masa es una constante de un cuerpo. En física relativista, la masa aparente es función de la velocidad que el cuerpo posee respecto al observador (de hecho, en relatividad se abona la idea fundamental de definir la masa "verdadera" como el valor de la fuerza entre la aceleración experimentada, ya que este cociente depende de la velocidad). Además, la física relativista demostró la relación de la masa con la energía, quedando probada en las reacciones nucleares; por ejemplo, en la explosión de una bomba atómica queda que la masa no se conserva estrictamente, como sucedía con la masa mecánica de la física prerrelativista.

Fenómenos

Existen varios fenómenos distintos que pueden utilizarse para medir la masa. Aunque algunos teóricos han especulado con la posibilidad de que algunos de estos fenómenos sean independientes entre sí,[8]​ los experimentos actuales no han encontrado diferencias en los resultados independientemente de cómo se mida:

  • Masa inercial mide la resistencia de un objeto a ser acelerado por una fuerza (representada por la relación F = ma).
  • La "masa gravitatoria activa" determina la fuerza del campo gravitatorio generado por un objeto.
  • La "masa gravitatoria pasiva" mide la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto en un campo gravitatorio conocido.

La masa de un objeto determina su aceleración en presencia de una fuerza aplicada. La inercia y la masa inercial describen esta propiedad de los cuerpos físicos a nivel cualitativo y cuantitativo respectivamente. Según la segunda ley del movimiento de Newton, si un cuerpo de masa fija m está sometido a una sola fuerza F, su aceleración a viene dada por F'/m. La masa de un cuerpo también determina el grado en que genera y es afectado por un campo gravitatorio. Si un primer cuerpo de masa mA se coloca a una distancia r (centro de masa a centro de masa) de un segundo cuerpo de masa mB, cada cuerpo está sujeto a una fuerza de atracción Fg = GmAmB/r2, donde G = 6.67×10-11 N⋅kg-2⋅m² es la constante de gravitación universal. A veces se la denomina masa gravitatoria.[note 1]​ Repetidos experimentos desde el siglo XVII han demostrado que la masa inercial y la gravitatoria son idénticas; desde 1915, esta observación ha sido incorporada a priori en el principio de equivalencia de la relatividad general.

Unidades de masa

 
El kilogramo es una de las siete unidades base del Sistema Internacional de Unidades (SI).

La unidad de masa del Sistema Internacional de Unidades (SI) es el kilogramo (kg). El kilogramo tiene 1000 gramos (g), y se definió por primera vez en 1795 como la masa de un decímetro cúbico de agua en el punto de fusión del hielo. Sin embargo, debido a la dificultad de medir con precisión un decímetro cúbico de agua a la temperatura y presión especificadas, en 1889 se redefinió el kilogramo como la masa de un objeto metálico, y así se independizó del metro y de las propiedades del agua, siendo éste un prototipo de cobre del grave en 1793, el Kilogramme des Archives de platino en 1799, y el Prototipo Internacional del Kilogramo de platino-iridio (IPK) en 1889.

Sin embargo, se ha comprobado que la masa del IPK y sus copias nacionales se desvían con el tiempo. La redefinición del kilogramo y de varias otras unidades entró en vigor el 20 de mayo de 2019, tras la votación final del CGPM en noviembre de 2018.[9]​ La nueva definición utiliza únicamente cantidades invariantes de la naturaleza: la velocidad de la luz, la «frecuencia hiperfina del cesio», la constante de Planck y la carga elemental.[10]

Entre las unidades no SI aceptadas para su uso con las unidades SI se encuentran:

Fuera del sistema SI, otras unidades de masa incluyen:

  • el slug (sl), una «unidad imperial» de masa (unos 14,6 kg)
  • la libra (lb), una unidad de masa (alrededor de 0,45 kg), que se utiliza junto a la igualmente denominada libra (fuerza) (alrededor de 4,5 N), una unidad de fuerza[note 3]
  • la masa de Planck (aproximadamente 2,18-8 kg), una cantidad derivada de las constantes fundamentales
  • la masa solar, definida como la masa del Sol, utilizada principalmente en astronomía para comparar grandes masas como estrellas o galaxias (≈ 1,930 kg)
  • la masa de una partícula, identificada con su longitud de onda Compton inversa (1 cm−1 ≘ 3.52-41 kg)
  • la masa de una estrella o agujero negro, identificada con su radio de Schwarzschild (1 cm ≘ 6,7324 kg).

Definiciones

En las ciencias físicas, uno puede distinguir conceptualmente entre al menos siete aspectos diferentes de masa, o siete nociones físicas que involucran el concepto de masa.[11]​ Cada experimento hasta la fecha ha demostrado que estos siete valores son proporcionales, y en algunos casos iguales, y esta proporcionalidad da lugar al concepto abstracto de masa. Hay varias formas de medir o definir operativamente la masa :

  • La masa inercial es una medida de la resistencia de un objeto a la aceleración cuando se aplica una fuerza. Se determina aplicando una fuerza a un objeto y midiendo la aceleración que resulta de esa fuerza. Un objeto con una masa inercial pequeña acelerará más que un objeto con una masa inercial grande cuando actúa sobre él la misma fuerza. Se dice que el cuerpo de mayor masa tiene mayor inercia.
  • La masa gravitacional activa[12]​ es una medida de la fuerza del flujo gravitacional de un objeto (el flujo gravitacional es igual a la integral de superficie del campo gravitacional sobre una superficie envolvente). El campo gravitacional se puede medir permitiendo que un pequeño "objeto de prueba" caiga libremente y midiendo su aceleración de caída libre . Por ejemplo, un objeto en caída libre cerca de la Luna está sujeto a un campo gravitacional más pequeño y, por lo tanto, acelera más lentamente que el mismo objeto si estuviera en caída libre cerca de la Tierra. El campo gravitacional cerca de la Luna es más débil porque la Luna tiene una masa gravitacional menos activa.
  • La masa gravitacional pasiva es una medida de la fuerza de la interacción de un objeto con un campo gravitacional. La masa gravitacional pasiva se determina dividiendo el peso de un objeto por su aceleración en caída libre. Dos objetos dentro del mismo campo gravitacional experimentarán la misma aceleración; sin embargo, el objeto con una masa gravitacional pasiva más pequeña experimentará una fuerza menor (menos peso) que el objeto con una masa gravitacional pasiva más grande.
  • La energía también tiene masa según el principio de equivalencia entre masa y energía. Esta equivalencia se ejemplifica en una gran cantidad de procesos físicos que incluyen la creación de pares, la fusión nuclear y la curvatura gravitacional de la luz. La producción de pares y la fusión nuclear son procesos en los que cantidades medibles de masa se convierten en energía o viceversa. En la curvatura gravitacional de la luz, se muestra que los fotones de energía pura exhiben un comportamiento similar a la masa gravitacional pasiva.
  • La curvatura del espacio-tiempo es una manifestación relativista de la existencia de masa. Tal curvatura es extremadamente débil y difícil de medir. Por esta razón, la curvatura no se descubrió hasta después de que fuera predicha por la teoría de la relatividad general de Einstein. Los relojes atómicos extremadamente precisos en la superficie de la Tierra, por ejemplo, miden menos tiempo (corren más lento) en comparación con relojes similares en el espacio. Esta diferencia en el tiempo transcurrido es una forma de curvatura llamada dilatación gravitacional del tiempo. Se han medido otras formas de curvatura utilizando el satélite Gravity Probe B.
  • La 'masa cuántica' se manifiesta como una diferencia entre la frecuencia cuántica de un objeto y su número de onda. La masa cuántica de una partícula es proporcional a la longitud de onda Compton inversa y se puede determinar mediante varias formas de espectroscopía. En la mecánica cuántica relativista, la masa es una de las etiquetas de representación irreductibles del grupo de Poincaré.

Masa en la física prerrelativista

Masa inercial

La masa inercial para la física clásica viene determinada por la segunda y tercera ley de newton. Dados dos cuerpos, A y B, con masas inerciales mA (conocida) y mB (que se desea determinar), en la hipótesis dice que las masas deben ser constantes y que ambos cuerpos están aislados de otras influencias físicas, de forma que la única fuerza presente sobre A es la que ejerce B, denominada FAB, y la única fuerza presente sobre B es la que ejerce A, denominada FBA, de acuerdo con la segunda ley de Newton:

 
 .

donde aA y aB son las aceleraciones de A y B, respectivamente. Es necesario que estas aceleraciones no sean nulas, es decir, que las fuerzas entre los dos objetos no sean iguales a cero. Una forma de lograrlo es, por ejemplo, hacer colisionar los dos cuerpos y efectuar las mediciones durante el choque.

La Tercera Ley de Newton afirma que las dos fuerzas son iguales y opuestas:

 .

Sustituyendo en las ecuaciones anteriores, se obtiene la masa de B como

 .

Así, el medir aA y aB permite determinar mB en relación con mA, que era lo buscado. El requisito de que aB sea distinto de cero hace que esta ecuación quede bien definida.

En el razonamiento anterior se ha supuesto que las masas de A y B son constantes. Se trata de una suposición fundamental, conocida como la conservación de la masa, y se basa en la hipótesis de que la materia no puede ser creada ni destruida, solo transformada (dividida o recombinada). Sin embargo, a veces es útil considerar la variación de la masa del cuerpo en el tiempo; por ejemplo, la masa de un cohete decrece durante su lanzamiento. Esta aproximación se hace ignorando la materia que entra y sale del sistema. En el caso del cohete, esta materia se corresponde con el combustible que es expulsado; la masa conjunta del cohete y del combustible es constante.

Masa gravitacional

Considérense dos cuerpos A y B con masas gravitacionales MA y MB, separados por una distancia |rAB|. La ley de la gravitación de Newton dice que la magnitud de la fuerza gravitatoria que cada cuerpo ejerce sobre el otro es

 

donde G es la constante de gravitación universal. La sentencia anterior se puede reformular de la siguiente manera: dada la aceleración g de una masa de referencia en un campo gravitacional (como el campo gravitatorio de la Tierra), la fuerza de la gravedad en un objeto con masa gravitacional M es de la magnitud

 .

Esta es la base según la cual las masas se determinan en las balanzas. En las balanzas de baño, por ejemplo, la fuerza |F| es proporcional al desplazamiento del muelle debajo de la plataforma de pesado (véase ley de elasticidad de Hooke), y la escala está calibrada para tener en cuenta g de forma que se pueda leer la masa M.

Equivalencia de la masa inercial y la masa gravitatoria

Se demuestra experimentalmente que la masa inercial y la masa gravitacional son iguales —con un grado de precisión muy alto—. Estos experimentos son esencialmente pruebas del fenómeno ya observado por Galileo de que los objetos caen con una aceleración independiente de sus masas (en ausencia de factores externos como el rozamiento).

Supóngase un objeto con masas inercial y gravitacional m y M, respectivamente. Si la gravedad es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo, la combinación de la segunda ley de Newton y la ley de la gravedad proporciona su aceleración como:

 

Por tanto, todos los objetos situados en el mismo campo gravitatorio caen con la misma aceleración si y solo si la proporción entre masa gravitacional e inercial es igual a una constante. Por definición, se puede tomar esta proporción como 1.

Consecuencias de la Relatividad

Históricamente, se ha usado el término «masa» para describir a la magnitud E/c², (que se denominaba «masa relativista») y a m, que se denominaba «masa en reposo». Los físicos no recomiendan seguir esta terminología, porque no es necesario tener dos términos para la energía de una partícula y porque crea confusión cuando se habla de partículas «sin masa». En este artículo, siempre se hace referencia a la «masa en reposo».
Para más información, véase el 'Usenet Physics FAQ'
en la sección de Enlaces externos.

En la teoría especial de la relatividad la «masa inercial» definida como el cociente entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que experimenta, depende de la velocidad del cuerpo, por lo que es una propiedad intrínseca del cuerpo. Por esa razón se define otra magnitud intrínseca llamada masa en reposo, que se determina en un sistema de referencia en el que la masa está en reposo (conocido como «sistema de reposo»). De hecho, a efectos prácticos, el método de la física clásica para determinar la masa inercial sigue siendo válido, siempre que la velocidad del objeto sea mucho menor que la velocidad de la luz, de forma que la mecánica newtoniana siga siendo válida.

En la mecánica relativista, la masa en reposo de una partícula libre está relacionada con su energía y su momento lineal según la siguiente ecuación:

 .

Que se puede reordenar de la siguiente manera:

 

El límite clásico se corresponde con la situación en la que el momento p es mucho menor que mc, en cuyo caso se puede desarrollar la raíz cuadrada en una serie de Taylor:

 

El término principal, que es el mayor, es la energía en reposo de la partícula. Si la masa es distinta de cero, una partícula siempre tiene como mínimo esta cantidad de energía, independientemente de su cantidad de movimiento o moméntum. La energía en reposo, normalmente, es inaccesible, pero puede liberarse dividiendo o combinando partículas, como en la fusión y fisión nucleares. El segundo término es la energía cinética clásica, que se demuestra usando la definición clásica de momento cinético o momento lineal:

 

y sustituyendo para obtener:

 

La relación relativista entre energía, masa y momento también se cumple para partículas que no tienen masa (que es un concepto mal definido en términos de mecánica clásica). Cuando m = 0, la relación se simplifica en

 

donde p es el momento relativista.

Esta ecuación define la mecánica de las partículas sin masa como el fotón, que son las partículas de la luz.

Masa convencional

Según el documento D28 Conventional value of the result of weighing in air de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), la masa convencional de un cuerpo es igual a la masa de un patrón de densidad igual a 8000 kg/m³ que equilibra en el aire a dicho cuerpo en condiciones convencionalmente escogidas: temperatura del aire igual a 20 °C y densidad del aire igual a 0,0012 g/cm³.

Esta definición es fundamental para un comercio internacional sin controversias sobre pesajes realizados bajo distintas condiciones de densidad del aire y densidad de los objetos. Si se pretendiera que las balanzas midan masa, sería necesario contar con patrones de masa de la misma densidad que los objetos cuya masa interese determinar, lo que no es práctico y es la razón por la que se definió la Masa Convencional, la cual es la magnitud que miden las balanzas con mayor precisión.

Véase también

Referencias

  1. «Mass | physics». Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado el 9 de octubre de 2019. 
  2. «Mass (physics) | Encyclopedia.com». www.encyclopedia.com. Consultado el 9 de octubre de 2019. 
  3. SALAS, CRISTINA ESCUDERO; IGLESIAS, PABLO FERNÁNDEZ. Máquinas y equipos térmicos. Ediciones Paraninfo, S.A. ISBN 9788497322614. Consultado el 5 de febrero de 2018. 
  4. Cárdenas, Roberto Hernández (21 de octubre de 2014). Dinámica. Grupo Editorial Patria. Consultado el 5 de febrero de 2018. 
  5. Alejandro, Zacarías l+de+Unidades&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwicit6NpI_ZAhUDaRQKHQvsAwQQ6AEILDAB#v=onepage&q=cantidad%20de%20sustancia%20Sistema%20Internacional%20de%20Unidades&f=false; Justino, González López; Andrés, Granados Manzo. Grupo Editorial Patria. ISBN 9786077446750.  Falta el |título= (ayuda);
  6. Kaku, Michio. El Universo de Einstein, p. 76.
  7. MacMasters, D. M. (1964). Gran Enciclopedia del Mundo. Bilbao: Durvan, S. A. de Ediciones. B1.-1.021-1964. 
  8. «La nueva teoría cuántica separa la masa gravitacional de la inercial». MIT Technology Review. 14 de junio de 2010. Consultado el 25 de septiembre de 2020. 
  9. von Klitzing, Klaus (February 2017). «Metrología en 2019». Nature Physics 13 (2): 198. Bibcode:2017SSPMA..47l9503L. arXiv:1707.06785. 
  10. «Borrador del noveno folleto del SI». BIPM. 10 de noviembre de 2016. pp. 2-9. Consultado el 10 de septiembre de 2017. 
  11. W. Rindler (2006). Relatividad: especial, general y cosmológica . Prensa de la Universidad de Oxford. págs. 16-18. ISBN 978-0-19-856731-8.
  12. La distinción entre masa gravitacional "activa" y "pasiva" no existe en la visión newtoniana de la gravedad como se encuentra en la mecánica clásica , y puede ignorarse con seguridad para muchos propósitos. En la mayoría de las aplicaciones prácticas, se asume la gravedad newtoniana porque suele ser suficientemente precisa y más simple que la relatividad general; por ejemplo, la NASA utiliza principalmente la gravedad newtoniana para diseñar misiones espaciales, aunque "las precisiones se mejoran de forma rutinaria teniendo en cuenta los pequeños efectos relativistas". www2 .jpl .nasa .gov / basics / bsf3-2 .phpLa distinción entre "activo" y "pasivo" es muy abstracta y se aplica a las aplicaciones de postgrado de la Relatividad General a ciertos problemas de cosmología, y por lo demás no se utiliza. Sin embargo, existe una importante distinción conceptual en la física newtoniana entre "masa inercial" y "masa gravitacional", aunque estas cantidades son idénticas; la distinción conceptual entre estas dos definiciones fundamentales de masa se mantiene con fines didácticos porque implican dos métodos distintos de medición. Durante mucho tiempo se consideró anómalo que las dos medidas distintas de masa (inercial y gravitacional) dieran un resultado idéntico. La propiedad, observada por Galileo, de que objetos de diferente masa caen con la misma velocidad de aceleración (ignorando la resistencia del aire),

Bibliografía

  • Alonso, M. y J. Finn: "Fundamental university physics", Addison-Wesley.
  • Landau & Lifshitz: Mecánica, Ed. Reverté, Barcelona, 1991. ISBN 84-291-4081-6.
  • Landau & Lifshitz: Teoría clásica de los campos, Ed. Reverté, ISBN 84-291-4082-4.
  • Vázquez-Reyna, Mario: Reflexiones en torno a la materia, la energía y la masa. Cd. de México (1998). ISBN 970-91797-1-3
  • Francisco Flores (6 February 2012). «The Equivalence of Mass and Energy». Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
  • Gordon Kane (27 June 2005). . Scientific American. Archivado desde el original el 10 October 2007. 
  • L.B. Okun (2002). «Photons, Clocks, Gravity and the Concept of Mass». Nuclear Physics B: Proceedings Supplements 110: 151-155. Bibcode:2002NuPhS.110..151O. S2CID 16733517. arXiv:physics/0111134. doi:10.1016/S0920-5632(02)01472-X. 
  • Frank Wilczek (13 de mayo de 2001). «The Origin of Mass and the Feebleness of Gravity» (video). MIT Video. 
  • John Baez (2012). «Does mass change with velocity?». 
  • John Baez (2008). «What is the mass of a photon?». 
  • David R. Williams (12 February 2008). «The Apollo 15 Hammer–Feather Drop». NASA. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q11423
  •   Multimedia: Mass (physical property)
  •   Citas célebres: Masa


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masa, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, física, masa, latín, massa, magnitud, física, propiedad, general, materia, expresa, inercia, resistencia, cambio, movimiento, cuerpo, manera, más, precisa, propiedad, cuerpo, determina, aceleración. Para otros usos de este termino vease Masa desambiguacion En fisica masa del latin massa es una magnitud fisica y propiedad general de la materia 1 que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo De manera mas precisa es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleracion del mismo cuando este se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada 2 Es una propiedad intrinseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo kg 3 Masa m MagnitudMasa m TipoMagnitud escalarUnidad SIKilogramo kg Otras unidadesGramo g editar datos en Wikidata Patron de un kilogramo El kilogramo es una de las siete unidades de base SI y uno de los tres que se define ad hoc es decir sin referencia a otra unidad base No debe confundirse con el peso que es una magnitud vectorial que representa una fuerza cuya unidad utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es el newton N 4 si bien a partir del peso de un cuerpo en reposo atraido por la fuerza de la gravedad puede conocerse su masa al conocerse el valor de la gravedad Tampoco se debe confundir masa con la cantidad de sustancia cuya unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el mol 5 Indice 1 Historia 2 Fenomenos 3 Unidades de masa 4 Definiciones 5 Masa en la fisica prerrelativista 5 1 Masa inercial 5 2 Masa gravitacional 5 3 Equivalencia de la masa inercial y la masa gravitatoria 6 Consecuencias de la Relatividad 7 Masa convencional 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Bibliografia 11 Enlaces externosHistoria EditarSi bien el concepto de masa de un objeto y el peso son nociones precientificas es a partir de las reflexiones de Galileo Rene Descartes y muy especialmente a partir de Isaac Newton que surge la nocion moderna de masa Asi el concepto de masa surge de la confluencia de dos leyes la ley de gravitacion universal de Newton y la segunda ley de Newton o 2 º principio Segun la ley de la gravitacion universal la atraccion entre dos cuerpos es proporcional al producto de dos constantes denominadas masa gravitacional una de cada uno de ellos siendo asi la masa gravitatoria una propiedad de la materia en virtud de la cual dos cuerpos se atraen por la 2ª ley de Newton la fuerza aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleracion que experimenta denominandose a la constante de proporcionalidad masa inercial de un cuerpo Para Einstein la gravedad es una consecuencia de la geometria del espacio tiempo una curvatura de la geometria del espacio tiempo por efecto de la masa de los cuerpos 6 Ni para Newton ni para otros fisicos anteriores a Einstein era obvio que la masa inercial y la masa gravitatoria coincidieran Lorand Eotvos llevo a cabo experimentos muy cuidadosos para detectar si existia diferencia entre ambos pero ambas parecian coincidir con alta precision y posiblemente serian iguales De hecho todos los experimentos muestran resultados compatibles con la igualdad de ambas Para la fisica clasica prerrelativista esta identidad era accidental Ya Newton para quien peso e inercia eran propiedades independientes de la materia propuso que ambas cualidades son proporcionales a la cantidad de materia a la cual denomino masa Sin embargo para Einstein la coincidencia de masa inercial y masa gravitacional fue un dato crucial y uno de los puntos de partida para su teoria de la relatividad y por tanto para poder comprender mejor el comportamiento de la naturaleza Segun Einstein esa identidad significa que la misma cualidad de un cuerpo se manifiesta de acuerdo con las circunstancias como inercia o como el peso Esto llevo a Einstein a enunciar el principio de equivalencia las leyes de la naturaleza deben expresarse de modo que sea imposible distinguir entre un campo gravitatorio uniforme y un sistema referencial acelerado Asi pues masa inercial y masa gravitatoria son indistinguibles y consecuentemente cabe un unico concepto de masa como sinonimo de cantidad de materia segun formulo Newton En palabras de D M McMaster la masa es la expresion de la cantidad de materia de un cuerpo revelada por su peso o por la cantidad de fuerza necesaria para producir en un cuerpo cierta cantidad de movimiento en un tiempo dado 7 En la fisica clasica la masa es una constante de un cuerpo En fisica relativista la masa aparente es funcion de la velocidad que el cuerpo posee respecto al observador de hecho en relatividad se abona la idea fundamental de definir la masa verdadera como el valor de la fuerza entre la aceleracion experimentada ya que este cociente depende de la velocidad Ademas la fisica relativista demostro la relacion de la masa con la energia quedando probada en las reacciones nucleares por ejemplo en la explosion de una bomba atomica queda que la masa no se conserva estrictamente como sucedia con la masa mecanica de la fisica prerrelativista Fenomenos EditarExisten varios fenomenos distintos que pueden utilizarse para medir la masa Aunque algunos teoricos han especulado con la posibilidad de que algunos de estos fenomenos sean independientes entre si 8 los experimentos actuales no han encontrado diferencias en los resultados independientemente de como se mida Masa inercial mide la resistencia de un objeto a ser acelerado por una fuerza representada por la relacion F ma La masa gravitatoria activa determina la fuerza del campo gravitatorio generado por un objeto La masa gravitatoria pasiva mide la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto en un campo gravitatorio conocido La masa de un objeto determina su aceleracion en presencia de una fuerza aplicada La inercia y la masa inercial describen esta propiedad de los cuerpos fisicos a nivel cualitativo y cuantitativo respectivamente Segun la segunda ley del movimiento de Newton si un cuerpo de masa fija m esta sometido a una sola fuerza F su aceleracion a viene dada por F m La masa de un cuerpo tambien determina el grado en que genera y es afectado por un campo gravitatorio Si un primer cuerpo de masa mA se coloca a una distancia r centro de masa a centro de masa de un segundo cuerpo de masa mB cada cuerpo esta sujeto a una fuerza de atraccion Fg GmAmB r2 donde G 6 67 10 11 N kg 2 m es la constante de gravitacion universal A veces se la denomina masa gravitatoria note 1 Repetidos experimentos desde el siglo XVII han demostrado que la masa inercial y la gravitatoria son identicas desde 1915 esta observacion ha sido incorporada a priori en el principio de equivalencia de la relatividad general Unidades de masa Editar El kilogramo es una de las siete unidades base del Sistema Internacional de Unidades SI La unidad de masa del Sistema Internacional de Unidades SI es el kilogramo kg El kilogramo tiene 1000 gramos g y se definio por primera vez en 1795 como la masa de un decimetro cubico de agua en el punto de fusion del hielo Sin embargo debido a la dificultad de medir con precision un decimetro cubico de agua a la temperatura y presion especificadas en 1889 se redefinio el kilogramo como la masa de un objeto metalico y asi se independizo del metro y de las propiedades del agua siendo este un prototipo de cobre del grave en 1793 el Kilogramme des Archives de platino en 1799 y el Prototipo Internacional del Kilogramo de platino iridio IPK en 1889 Sin embargo se ha comprobado que la masa del IPK y sus copias nacionales se desvian con el tiempo La redefinicion del kilogramo y de varias otras unidades entro en vigor el 20 de mayo de 2019 tras la votacion final del CGPM en noviembre de 2018 9 La nueva definicion utiliza unicamente cantidades invariantes de la naturaleza la velocidad de la luz la frecuencia hiperfina del cesio la constante de Planck y la carga elemental 10 Entre las unidades no SI aceptadas para su uso con las unidades SI se encuentran la tonelada t o tonelada metrica que equivale a 1000 kg el Electronvoltio eV una unidad de energia utilizada para expresar la masa en unidades de eV c2 mediante la equivalencia entre masa y energia el dalton Da equivalente a 1 12 de la masa de un atomo libre de carbono 12 aproximadamente 1 66 10 27 kg note 2 Fuera del sistema SI otras unidades de masa incluyen el slug sl una unidad imperial de masa unos 14 6 kg la libra lb una unidad de masa alrededor de 0 45 kg que se utiliza junto a la igualmente denominada libra fuerza alrededor de 4 5 N una unidad de fuerza note 3 la masa de Planck aproximadamente 2 18 8 kg una cantidad derivada de las constantes fundamentales la masa solar definida como la masa del Sol utilizada principalmente en astronomia para comparar grandes masas como estrellas o galaxias 1 930 kg la masa de una particula identificada con su longitud de onda Compton inversa 1 cm 1 3 52 41 kg la masa de una estrella o agujero negro identificada con su radio de Schwarzschild 1 cm 6 7324 kg Definiciones EditarEn las ciencias fisicas uno puede distinguir conceptualmente entre al menos siete aspectos diferentes de masa o siete nociones fisicas que involucran el concepto de masa 11 Cada experimento hasta la fecha ha demostrado que estos siete valores son proporcionales y en algunos casos iguales y esta proporcionalidad da lugar al concepto abstracto de masa Hay varias formas de medir o definir operativamente la masa La masa inercial es una medida de la resistencia de un objeto a la aceleracion cuando se aplica una fuerza Se determina aplicando una fuerza a un objeto y midiendo la aceleracion que resulta de esa fuerza Un objeto con una masa inercial pequena acelerara mas que un objeto con una masa inercial grande cuando actua sobre el la misma fuerza Se dice que el cuerpo de mayor masa tiene mayor inercia La masa gravitacional activa 12 es una medida de la fuerza del flujo gravitacional de un objeto el flujo gravitacional es igual a la integral de superficie del campo gravitacional sobre una superficie envolvente El campo gravitacional se puede medir permitiendo que un pequeno objeto de prueba caiga libremente y midiendo su aceleracion de caida libre Por ejemplo un objeto en caida libre cerca de la Luna esta sujeto a un campo gravitacional mas pequeno y por lo tanto acelera mas lentamente que el mismo objeto si estuviera en caida libre cerca de la Tierra El campo gravitacional cerca de la Luna es mas debil porque la Luna tiene una masa gravitacional menos activa La masa gravitacional pasiva es una medida de la fuerza de la interaccion de un objeto con un campo gravitacional La masa gravitacional pasiva se determina dividiendo el peso de un objeto por su aceleracion en caida libre Dos objetos dentro del mismo campo gravitacional experimentaran la misma aceleracion sin embargo el objeto con una masa gravitacional pasiva mas pequena experimentara una fuerza menor menos peso que el objeto con una masa gravitacional pasiva mas grande La energia tambien tiene masa segun el principio de equivalencia entre masa y energia Esta equivalencia se ejemplifica en una gran cantidad de procesos fisicos que incluyen la creacion de pares la fusion nuclear y la curvatura gravitacional de la luz La produccion de pares y la fusion nuclear son procesos en los que cantidades medibles de masa se convierten en energia o viceversa En la curvatura gravitacional de la luz se muestra que los fotones de energia pura exhiben un comportamiento similar a la masa gravitacional pasiva La curvatura del espacio tiempo es una manifestacion relativista de la existencia de masa Tal curvatura es extremadamente debil y dificil de medir Por esta razon la curvatura no se descubrio hasta despues de que fuera predicha por la teoria de la relatividad general de Einstein Los relojes atomicos extremadamente precisos en la superficie de la Tierra por ejemplo miden menos tiempo corren mas lento en comparacion con relojes similares en el espacio Esta diferencia en el tiempo transcurrido es una forma de curvatura llamada dilatacion gravitacional del tiempo Se han medido otras formas de curvatura utilizando el satelite Gravity Probe B La masa cuantica se manifiesta como una diferencia entre la frecuencia cuantica de un objeto y su numero de onda La masa cuantica de una particula es proporcional a la longitud de onda Compton inversa y se puede determinar mediante varias formas de espectroscopia En la mecanica cuantica relativista la masa es una de las etiquetas de representacion irreductibles del grupo de Poincare Masa en la fisica prerrelativista EditarMasa inercial Editar Articulo principal Masa inercial La masa inercial para la fisica clasica viene determinada por la segunda y tercera ley de newton Dados dos cuerpos A y B con masas inerciales mA conocida y mB que se desea determinar en la hipotesis dice que las masas deben ser constantes y que ambos cuerpos estan aislados de otras influencias fisicas de forma que la unica fuerza presente sobre A es la que ejerce B denominada FAB y la unica fuerza presente sobre B es la que ejerce A denominada FBA de acuerdo con la segunda ley de Newton F A B m A a A displaystyle F AB m A a A F B A m B a B displaystyle F BA m B a B donde aA y aB son las aceleraciones de A y B respectivamente Es necesario que estas aceleraciones no sean nulas es decir que las fuerzas entre los dos objetos no sean iguales a cero Una forma de lograrlo es por ejemplo hacer colisionar los dos cuerpos y efectuar las mediciones durante el choque La Tercera Ley de Newton afirma que las dos fuerzas son iguales y opuestas F A B F B A displaystyle F AB F BA Sustituyendo en las ecuaciones anteriores se obtiene la masa de B como m B a A a B m A displaystyle m B a A over a B m A Asi el medir aA y aB permite determinar mB en relacion con mA que era lo buscado El requisito de que aB sea distinto de cero hace que esta ecuacion quede bien definida En el razonamiento anterior se ha supuesto que las masas de A y B son constantes Se trata de una suposicion fundamental conocida como la conservacion de la masa y se basa en la hipotesis de que la materia no puede ser creada ni destruida solo transformada dividida o recombinada Sin embargo a veces es util considerar la variacion de la masa del cuerpo en el tiempo por ejemplo la masa de un cohete decrece durante su lanzamiento Esta aproximacion se hace ignorando la materia que entra y sale del sistema En el caso del cohete esta materia se corresponde con el combustible que es expulsado la masa conjunta del cohete y del combustible es constante Masa gravitacional Editar Articulo principal Masa gravitacional Considerense dos cuerpos A y B con masas gravitacionales MA y MB separados por una distancia rAB La ley de la gravitacion de Newton dice que la magnitud de la fuerza gravitatoria que cada cuerpo ejerce sobre el otro es F G M A M B r A B 2 displaystyle F GM A M B over r AB 2 donde G es la constante de gravitacion universal La sentencia anterior se puede reformular de la siguiente manera dada la aceleracion g de una masa de referencia en un campo gravitacional como el campo gravitatorio de la Tierra la fuerza de la gravedad en un objeto con masa gravitacional M es de la magnitud F M g displaystyle F Mg Esta es la base segun la cual las masas se determinan en las balanzas En las balanzas de bano por ejemplo la fuerza F es proporcional al desplazamiento del muelle debajo de la plataforma de pesado vease ley de elasticidad de Hooke y la escala esta calibrada para tener en cuenta g de forma que se pueda leer la masa M Equivalencia de la masa inercial y la masa gravitatoria Editar Se demuestra experimentalmente que la masa inercial y la masa gravitacional son iguales con un grado de precision muy alto Estos experimentos son esencialmente pruebas del fenomeno ya observado por Galileo de que los objetos caen con una aceleracion independiente de sus masas en ausencia de factores externos como el rozamiento Supongase un objeto con masas inercial y gravitacional m y M respectivamente Si la gravedad es la unica fuerza que actua sobre el cuerpo la combinacion de la segunda ley de Newton y la ley de la gravedad proporciona su aceleracion como a M m g displaystyle a M over m g Por tanto todos los objetos situados en el mismo campo gravitatorio caen con la misma aceleracion si y solo si la proporcion entre masa gravitacional e inercial es igual a una constante Por definicion se puede tomar esta proporcion como 1 Consecuencias de la Relatividad EditarArticulo principal Masa y energia en la relatividad especial Historicamente se ha usado el termino masa para describir a la magnitud E c que se denominaba masa relativista y a m que se denominaba masa en reposo Los fisicos no recomiendan seguir esta terminologia porque no es necesario tener dos terminos para la energia de una particula y porque crea confusion cuando se habla de particulas sin masa En este articulo siempre se hace referencia a la masa en reposo Para mas informacion vease el Usenet Physics FAQ en la seccion de Enlaces externos En la teoria especial de la relatividad la masa inercial definida como el cociente entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleracion que experimenta depende de la velocidad del cuerpo por lo que es una propiedad intrinseca del cuerpo Por esa razon se define otra magnitud intrinseca llamada masa en reposo que se determina en un sistema de referencia en el que la masa esta en reposo conocido como sistema de reposo De hecho a efectos practicos el metodo de la fisica clasica para determinar la masa inercial sigue siendo valido siempre que la velocidad del objeto sea mucho menor que la velocidad de la luz de forma que la mecanica newtoniana siga siendo valida En la mecanica relativista la masa en reposo de una particula libre esta relacionada con su energia y su momento lineal segun la siguiente ecuacion E 2 c 2 m 2 c 2 p 2 displaystyle E 2 over c 2 m 2 c 2 p 2 Que se puede reordenar de la siguiente manera E m c 2 1 p m c 2 displaystyle E mc 2 sqrt 1 left p over mc right 2 El limite clasico se corresponde con la situacion en la que el momento p es mucho menor que mc en cuyo caso se puede desarrollar la raiz cuadrada en una serie de Taylor E m c 2 p 2 2 m displaystyle E mc 2 p 2 over 2m dots El termino principal que es el mayor es la energia en reposo de la particula Si la masa es distinta de cero una particula siempre tiene como minimo esta cantidad de energia independientemente de su cantidad de movimiento o momentum La energia en reposo normalmente es inaccesible pero puede liberarse dividiendo o combinando particulas como en la fusion y fision nucleares El segundo termino es la energia cinetica clasica que se demuestra usando la definicion clasica de momento cinetico o momento lineal p m v displaystyle p mv y sustituyendo para obtener E m c 2 m v 2 2 displaystyle E mc 2 mv 2 over 2 La relacion relativista entre energia masa y momento tambien se cumple para particulas que no tienen masa que es un concepto mal definido en terminos de mecanica clasica Cuando m 0 la relacion se simplifica en E p c displaystyle E pc donde p es el momento relativista Esta ecuacion define la mecanica de las particulas sin masa como el foton que son las particulas de la luz Masa convencional EditarSegun el documento D28 Conventional value of the result of weighing in air de la Organizacion Internacional de Metrologia Legal OIML la masa convencional de un cuerpo es igual a la masa de un patron de densidad igual a 8000 kg m que equilibra en el aire a dicho cuerpo en condiciones convencionalmente escogidas temperatura del aire igual a 20 C y densidad del aire igual a 0 0012 g cm Esta definicion es fundamental para un comercio internacional sin controversias sobre pesajes realizados bajo distintas condiciones de densidad del aire y densidad de los objetos Si se pretendiera que las balanzas midan masa seria necesario contar con patrones de masa de la misma densidad que los objetos cuya masa interese determinar lo que no es practico y es la razon por la que se definio la Masa Convencional la cual es la magnitud que miden las balanzas con mayor precision Vease tambien EditarUnidades de masa Ley de conservacion de la materia ordenes de magnitud masa Referencias Editar Mass physics Encyclopedia Britannica en ingles Consultado el 9 de octubre de 2019 Mass physics Encyclopedia com www encyclopedia com Consultado el 9 de octubre de 2019 SALAS CRISTINA ESCUDERO IGLESIAS PABLO FERNANDEZ Maquinas y equipos termicos Ediciones Paraninfo S A ISBN 9788497322614 Consultado el 5 de febrero de 2018 Cardenas Roberto Hernandez 21 de octubre de 2014 Dinamica Grupo Editorial Patria Consultado el 5 de febrero de 2018 Alejandro Zacarias l de Unidades amp hl es amp sa X amp ved 0ahUKEwicit6NpI ZAhUDaRQKHQvsAwQQ6AEILDAB v onepage amp q cantidad 20de 20sustancia 20Sistema 20Internacional 20de 20Unidades amp f false Justino Gonzalez Lopez Andres Granados Manzo Grupo Editorial Patria ISBN 9786077446750 Falta el titulo ayuda fechaacceso requiere url ayuda Kaku Michio El Universo de Einstein p 76 MacMasters D M 1964 Gran Enciclopedia del Mundo Bilbao Durvan S A de Ediciones B1 1 021 1964 La nueva teoria cuantica separa la masa gravitacional de la inercial MIT Technology Review 14 de junio de 2010 Consultado el 25 de septiembre de 2020 von Klitzing Klaus February 2017 Metrologia en 2019 Nature Physics 13 2 198 Bibcode 2017SSPMA 47l9503L arXiv 1707 06785 Borrador del noveno folleto del SI BIPM 10 de noviembre de 2016 pp 2 9 Consultado el 10 de septiembre de 2017 W Rindler 2006 Relatividad especial general y cosmologica Prensa de la Universidad de Oxford pags 16 18 ISBN 978 0 19 856731 8 La distincion entre masa gravitacional activa y pasiva no existe en la vision newtoniana de la gravedad como se encuentra en la mecanica clasica y puede ignorarse con seguridad para muchos propositos En la mayoria de las aplicaciones practicas se asume la gravedad newtoniana porque suele ser suficientemente precisa y mas simple que la relatividad general por ejemplo la NASA utiliza principalmente la gravedad newtoniana para disenar misiones espaciales aunque las precisiones se mejoran de forma rutinaria teniendo en cuenta los pequenos efectos relativistas www2 jpl nasa gov basics bsf3 2 phpLa distincion entre activo y pasivo es muy abstracta y se aplica a las aplicaciones de postgrado de la Relatividad General a ciertos problemas de cosmologia y por lo demas no se utiliza Sin embargo existe una importante distincion conceptual en la fisica newtoniana entre masa inercial y masa gravitacional aunque estas cantidades son identicas la distincion conceptual entre estas dos definiciones fundamentales de masa se mantiene con fines didacticos porque implican dos metodos distintos de medicion Durante mucho tiempo se considero anomalo que las dos medidas distintas de masa inercial y gravitacional dieran un resultado identico La propiedad observada por Galileo de que objetos de diferente masa caen con la misma velocidad de aceleracion ignorando la resistencia del aire Bibliografia EditarAlonso M y J Finn Fundamental university physics Addison Wesley Landau amp Lifshitz Mecanica Ed Reverte Barcelona 1991 ISBN 84 291 4081 6 Landau amp Lifshitz Teoria clasica de los campos Ed Reverte ISBN 84 291 4082 4 Vazquez Reyna Mario Reflexiones en torno a la materia la energia y la masa Cd de Mexico 1998 ISBN 970 91797 1 3 Francisco Flores 6 February 2012 The Equivalence of Mass and Energy Stanford Encyclopedia of Philosophy Gordon Kane 27 June 2005 The Mysteries of Mass Scientific American Archivado desde el original el 10 October 2007 L B Okun 2002 Photons Clocks Gravity and the Concept of Mass Nuclear Physics B Proceedings Supplements 110 151 155 Bibcode 2002NuPhS 110 151O S2CID 16733517 arXiv physics 0111134 doi 10 1016 S0920 5632 02 01472 X Frank Wilczek 13 de mayo de 2001 The Origin of Mass and the Feebleness of Gravity video MIT Video John Baez 2012 Does mass change with velocity John Baez 2008 What is the mass of a photon David R Williams 12 February 2008 The Apollo 15 Hammer Feather Drop NASA Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Masa Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre masa El Diccionario de la Real Academia Espanola tiene una definicion para masa Como se puede medir alli la masa Usenet Physics FAQ What is relativistic mass en ingles Datos Q11423 Multimedia Mass physical property Citas celebres Masa Error en la cita Existen etiquetas lt ref gt para un grupo llamado note pero no se encontro la etiqueta lt references group note gt correspondiente Obtenido de https es wikipedia org w index php title Masa amp oldid 140015881, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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