¿Qué tan peligroso es tirar una moneda desde un rascacielos?

Veritasium en español
22 Dec 202221:39

Summary

TLDREl mito de que soltar una moneda desde la altura del Empire State Building podría matar a alguien al suelo es desmentido en este fascinante experimento. Se explora la aerodinámica y la resistencia del aire, demostrando que un penique, a pesar de alcanzar velocidades de hasta 300 km/h, no tiene la energía cinética suficiente para causar daños graves. A través de pruebas con un muñeco de pruebas balísticas de gel, se confirma que objetos más pesados y aerodinámicos, como bolígrafos de plástico, tampoco son letales al caer desde grandes alturas. El análisis detalla cómo la velocidad terminal y la forma de un objeto afectan su caída, y cómo la energía cinética es clave para entender la letalidad de los proyectiles en movimiento. Además, se destaca la importancia de la densidad del aire y cómo la velocidad de un objeto en caída puede ser mayor en la estratosfera que cerca del nivel del mar debido a estas condiciones. Este viaje científico desafía percepciones comunes y ofrece una perspectiva educativa y entretenida sobre la física en acción.

Takeaways

  • 🪙 Una moneda lanzada desde lo alto del Empire State Building no es letal debido a la resistencia del aire.
  • 🚁 Adam Savage de los 'Cazadores de Mitos' realizó una prueba para verificar este mito usando un helicóptero.
  • ✈️ El helicóptero generó una corriente de aire que alteró el patrón de caída de las monedas.
  • 🎯 Las monedas alcanzan su velocidad terminal después de caer solo 15 metros, por lo que no importa la altura desde la que se lanzan.
  • 🚀 La velocidad terminal de un objeto en caída libre es determinada por la relación entre su peso y la resistencia del aire.
  • 🌬️ La resistencia del aire es proporcional a la velocidad al cuadrado, lo que significa que objetos más pesados experimentan más resistencia.
  • 🧍 La forma y el tamaño de un objeto afectan su coeficiente de resistencia, que es crucial para su aerodinámica.
  • 🔍 En el paracaidismo de interiores, se puede experimentar la relación entre el peso y la resistencia del aire en diferentes objetos.
  • 🌧️ Las gotas de lluvia tienen una velocidad terminal baja y, por lo tanto, no son peligrosas, a diferencia del granizo, que puede ser letal.
  • 📏 Un bolígrafo de plástico no es tan peligroso como se cree; su resistencia al aire es relativa a su peso y no alcanza una velocidad terminal letal.
  • ⚖️ Los objetos con una energía cinética menor a 68 joules, como una moneda o una gota de lluvia, no son capaces de fracturar un cráneo humano.

Q & A

  • ¿Qué experimento se realiza con una moneda en el Empire State Building?

    -Se realiza un experimento para probar si soltar una moneda desde lo alto del Empire State Building podría matar a alguien en la acera. Adam Savage, en un helicóptero, lanza monedas hacia el presentador que está en el suelo.

  • ¿Cuál es la velocidad terminal de un penique si lo lanzas desde el Empire State Building?

    -Un penique lanzado desde el Empire State Building, que mide 443 metros de alto, podría acelerar a más de 300 kilómetros por hora al momento de tocar el suelo.

  • ¿Por qué no son letales las monedas lanzadas desde una gran altura?

    -Las monedas no son letales debido a la resistencia del aire, que es proporcional a la velocidad al cuadrado. A pesar de su velocidad, la resistencia del aire es suficiente para disminuir su velocidad terminal a alrededor de 80 kilómetros por hora, que no es suficiente para causar daños fatales.

  • ¿Cuál es la velocidad terminal de una gota de lluvia?

    -Las gotas de lluvia tienen una velocidad terminal baja de tan solo 25 kilómetros por hora.

  • ¿Por qué el granizo puede ser más peligroso que la lluvia?

    -El granizo puede ser más peligroso que la lluvia porque puede alcanzar velocidades terminales de más de 200 kilómetros por hora, alrededor de 10 veces la velocidad terminal de la lluvia. Además, las piedras de granizo pueden ser mucho más grandes que las gotas de lluvia, lo que significa que tienen más masa y, por tanto, acarrean más energía cinética al golpear un objeto.

  • ¿Cómo afecta la forma de un objeto su coeficiente de resistencia?

    -El coeficiente de resistencia está relacionado con cuán fluidamente el aire puede moverse alrededor de un objeto sin crear vórtices. Un objeto con una forma más aerodinámica, como una bala, tiene un coeficiente de resistencia más bajo, lo que significa que experimenta menos resistencia al aire y puede alcanzar una velocidad terminal más alta.

  • ¿Por qué las balas no son letales si caen desde una gran altura?

    -Las balas no son letales si caen desde una gran altura porque, a pesar de su forma aerodinámica, su velocidad al tocar el suelo será mucho menor que cuando fueron disparadas debido a la resistencia del aire. Además, caerían de lado en lugar de con la punta hacia abajo, lo que reduce su potencial letal.

  • ¿Cuál es la energía mínima requerida para fracturar un cráneo humano?

    -La cantidad más baja de energía para fracturar un cráneo humano es alrededor de 68 joules.

  • ¿Por qué un bolígrafo no es peligroso al caer de grandes alturas?

    -Un bolígrafo de plástico no es peligroso al caer de grandes alturas porque, a pesar de pesar casi el doble que una moneda, tiene una área transversal más pequeña y parece tener demasiada resistencia relativa a su peso para alcanzar una velocidad terminal alta.

  • ¿Qué objeto pesando pocos gramos podría ser fatal si cayese desde una gran altura?

    -Objetos que pesen pocos gramos y que no sean aerodinámicos, como una moneda o un bolígrafo de plástico, no son fatales si cayesen desde una gran altura. Sin embargo, objetos que pesen más de algunos cientos de gramos viajando a su velocidad terminal son probablemente letales.

  • ¿Cómo afecta el helicóptero en el experimento de lanzamiento de monedas?

    -El helicóptero crea una corriente de aire hacia abajo enorme para soportar su peso, lo que puede afectar el caída de las monedas. En el experimento, las monedas no solo cayeron直接影响 las monedas debido a la corriente de aire, sino que también recorrieron un arco de casi cuatro metros, lo que hace que apuntar sea más difícil.

Outlines

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🤔 Prueba del mito de la moneda desde el Empire State Building

El primer párrafo explora si soltar una moneda desde lo alto del Empire State Building podría matar a alguien en la acera. Se describe un experimento en el que Adam Savage, de los cazadores de mitos, lanza monedas desde un helicóptero hacia el narrador. Aunque las monedas no son letales, el experimento demuestra que alcanzan una velocidad significativa por el impacto del viento. La resistencia del aire es clave para entender por qué las monedas no son mortales, y se compara con el experimento clásico del martillo y la pluma en la luna y en la Tierra.

05:02

🚀 Velocidad terminal y paracaidismo de interiores

El segundo párrafo explica la velocidad terminal y cómo la fuerza de la gravedad y la resistencia del aire afectan a diferentes objetos en caída libre. Se discute cómo el martillo y la pluma caen a diferentes velocidades debido a su relación entre peso y resistencia del aire. El narrador comparte su experiencia con el paracaidismo de interiores y cómo objetos de diferente peso y forma alcanzan la misma velocidad terminal en un túnel de viento controlado. También se menciona la caída de Félix Von gardner desde una gran altitud y cómo la densidad del aire afecta la velocidad terminal.

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🌟 Comportamiento y velocidad terminal de las monedas

Este párrafo se enfoca en el comportamiento de las monedas en caída libre y cómo su forma los hace oscilar y girar, lo que afecta su velocidad terminal. Se describe cómo las monedas alcanzan su velocidad terminal después de caer solo 15 metros y cómo esta velocidad se mantiene constante, independientemente de la altura desde la que se solten. Además, se utiliza un túnel de viento para ilustrar cómo las monedas oscilan entre dos velocidades terminales diferentes debido a su aerodinámica.

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📝 Pruebas con bolígrafos y la resistencia del aire

El cuarto párrafo explora si lanzar un bolígrafo desde una gran altura podría ser letal, comparándolo con la moneda. Se realiza una prueba con bolígrafos y un muñeco de pruebas balísticas de gel para medir el impacto. Se discute cómo la resistencia del aire y la forma de un objeto afectan su coeficiente de resistencia y, por lo tanto, su velocidad terminal. Se mencionan los objetos caídos letales y cómo la energía cinética puede ser suficiente para causar daños severos.

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🚨 Proyectiles en caída y sus consecuencias

El último párrafo aborda la peligrosidad de los proyectiles en caída, incluyendo objetos cotidianos y municiones como las flechas de la Primera Guerra Mundial y las Lazy dogs. Se habla sobre la energía cinética requerida para fracturar un cráneo humano y cómo objetos más pesados y no aerodinámicos son potencialmente mortales. Además, se menciona el riesgo que representan los objetos en caída en la vida diaria, con estadísticas sobre muertes anuales en los Estados Unidos.

Mindmap

Keywords

💡Empire State Building

El Empire State Building es un famoso rascacielos ubicado en Nueva York, conocido por su altura y su relevancia histórica y arquitectónica. En el video, se menciona como el punto de lanzamiento de una moneda para probar la hipótesis de si podría ser letal al caer. La altura del edificio y su popularidad hacen de este experimento una parte crucial en la exploración del mito.

💡Resistencia del aire

La resistencia del aire, también conocida como drag, es la fuerza que actúa en contra del movimiento de un objeto a través del aire. En el video, se destaca cómo la resistencia del aire afecta la velocidad terminal de un objeto en caída libre, como una moneda o un bolígrafo, y por qué no son letales al caer desde grandes alturas.

💡Velocidad terminal

La velocidad terminal es la velocidad constante que alcanza un objeto en caída libre cuando la fuerza de la gravedad es igual a la fuerza de resistencia del aire. En el video, se discute cómo la velocidad terminal de una moneda o un bolígrafo es insuficiente para causar daños letales al impactar con un ser humano.

💡Energía cinética

La energía cinética es la energía que un objeto posee debido a su movimiento. En el contexto del video, se utiliza para comparar la energía potencial de un objeto en caída libre con la energía que podría liberar al impactar, lo que determina si un objeto podría ser letal o no.

💡Balas

Las balas son proyectiles disparados por armas de fuego. En el video, se explora cómo la forma aerodinámica de una bala y su coeficiente de resistencia afectan su caída y por qué una bala no sería letal si se lanzara desde un edificio alto, debido a su oscilación y la resistencia del aire.

💡Granizo

El granizo es una forma de precipitación que consiste en hielo sólido y puede alcanzar tamaños y velocidades terminales peligrosos. En el video, se menciona como un ejemplo de un objeto en caída libre que, debido a su tamaño y velocidad, puede ser letal al impactar.

💡Túnel de viento

Un túnel de viento es un dispositivo que simula diferentes condiciones de viento y se utiliza en el video para demostrar cómo las monedas oscilan y giran al caer, afectando su velocidad terminal y la forma en que aterrizan. Este experimento visual ayuda a entender por qué las monedas no son letales al caer desde alturas grandes.

💡Coeficiente de resistencia

El coeficiente de resistencia es una medida de la eficiencia aerodinámica de un objeto, determinando cómo el aire fluye alrededor de él. En el video, se discute cómo este coeficiente afecta la velocidad terminal y la estabilidad de un objeto en caída libre, como una bala o un bolígrafo.

💡Flechts

Los flechts, o flechas pequeñas, eran armas utilizadas en la Primera Guerra Mundial que consistían en pequeños trozos de metal con forma de dardo. En el video, se mencionan como un ejemplo histórico de proyectiles no letales que podrían ser peligrosos dependiendo de su diseño y uso.

💡Lazy dogs

Los Lazy dogs eran armas similares a los flechts, utilizadas en las Guerras de Corea y Vietnam. Aunque no dejaban armas por explotar en el campo de batalla, el video señala que el daño que causaban era indiscriminado e impredecible, destacando los riesgos de ciertos tipos de proyectiles en la guerra.

💡Proyectiles cinéticos

Los proyectiles cinéticos son armas que causan daño a través de la energía cinética, es decir, el movimiento de un objeto en lugar de por explosión o reacción química. En el video, se discute cómo estos proyectiles, aunque no letales en ciertos contextos, pueden ser peligrosos y letales en otros, dependiendo de su diseño y velocidad.

Highlights

Un penique pesa alrededor de 2 gramos y medio, que es entre la mitad y un cuarto de lo que pesa una bala.

Un penique lanzado desde el Empire State Building, que mide 443 metros de alto, aceleraría a más de 300 kilómetros por hora.

La resistencia del aire es un factor crucial que limita la velocidad terminal de un objeto en caída libre.

El experimento con el martillo y la pluma demuestra que la velocidad terminal no depende solo del peso del objeto, sino de la relación entre el peso y la resistencia del aire.

El paracaidismo de interiores permite experimentar la velocidad terminal y la resistencia del aire en diferentes condiciones.

Los objetos de diferente tamaño y forma tienen velocidades terminales distintas debido a la relación entre su peso y resistencia del aire.

La ausencia de aire en la estratosfera permite a un objeto alcanzar una velocidad terminal mucho mayor que en la superficie.

La resistencia del aire es proporcional al área transversal del objeto, lo que explica por qué objetos más grandes no caen tan rápido como se espera.

Las monedas alcanzan su velocidad terminal después de caer solo 15 metros, lo que significa que no importa la altura desde la que se lanzen.

Las monedas oscilan entre dos velocidades terminales debido a su forma, lo que afecta su caída y distribución.

El túnel de viento de Adam Savage demuestra cómo las monedas oscilan entre dos velocidades terminales y su comportamiento en caída.

Los bolígrafos de plástico no son peligrosos al caer de grandes alturas, a diferencia de los de metal.

El coeficiente de resistencia es una medida de la aerodinámica de un objeto y afecta su velocidad terminal en caída libre.

Las balas modernas tienen un coeficiente de resistencia reducido para mejorar su precisión y estabilidad en vuelo.

Los proyectiles en caída, como las flechas de guerra y los dardos, han sido utilizados históricamente para causar daños y heridas.

Los objetos en caída pueden ser peligrosamente letales para la vida civil, con casi 700 muertes al año en Estados Unidos por este tipo de accidentes.

La energía cinética de un objeto en caída es un factor importante para determinar su potencial letalidad.

Transcripts

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Qué pasaría si soltaras una moneda desde

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lo alto del Empire State en verdad

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podrías matar a alguien que pase

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Caminando por la acera Qué hace falta

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para crear un proyectil mortal

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pondré esto a prueba con uno de los

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cazadores de mitos originales Adam

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savage él estará en un helicóptero y

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lanzará monedas hacia mí todos han oído

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esa historia cuando habla sobre ella

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dice no sí la historia de la moneda y el

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Empire State y cuando fuimos al Empire

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Stay todas las cornisas debajo de la

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plataforma de observación estaban llenas

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de monedas amor la idea de que lo haya

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hecho la gente no son asesinos pero lo

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hacen pensando seguro No es cierto

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tirando monedas hacia abajo pensando

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seguro No es cierto un penique pesa

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alrededor de 2 gramos y medio que es

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entre la mitad y un cuarto de lo que

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pesa una bala si ignoras la resistencia

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del aire un penique lanzado desde el

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Empire State Building que mide 443

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metros de alto aceleraría a más de 300

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kilómetros por hora Al momento de tocar

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el suelo

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eso es alrededor de la mitad de lo que

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acelera una bala común

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los cazadores de mitos crearon

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dispositivos para dispararse monedas

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entre me disparó en el trasero varias

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veces como se sintió como si un jugador

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de béisbol te lanzara una moneda

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pero nunca hicieron la prueba definitiva

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lanzar monedas desde la altura del

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Empire State Building hacia alguien en

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el suelo y eso es lo que haremos con

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nada sería genial ver la rebotar en tu

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cuerpo sí

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sí digo esto teniendo en cuenta que

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siempre lo sufrió mi cuerpo hasta hoy

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una moneda para ver dónde caería luego

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caminas hacia ahí sí lanzaré una segunda

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moneda me dice si todo está bien y que

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ya estás listo para que volquemos el

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balde

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me pondré debajo del helicóptero desde

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donde Adam savage volcará un balde de

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penique sobre mí

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Qué estamos haciendo

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había aceptado hacer esto y no creí que

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iba a lastimarme pero al caminar debajo

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del helicóptero comencé a pensar nadie

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ha hecho esto antes hemos planeado que

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las monedas caigan por aire estático

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pero el helicóptero Crea una corriente

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hacia abajo enorme para soportar su peso

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amigo

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la salgo cayendo a mi alrededor comencé

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a imaginarme a las monedas cortándome

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los hombros pueden ver lo tenso que se

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ve mi cuerpo

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un adiós en mi casco

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[Risas]

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esa golpeó en mi hombro

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[Música]

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en 3 2 1

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se sienten como balas diminutas creo que

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quedaré lastimado después de esto

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no hay diablos bien Vamos

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lo haré me recostaré

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Aquí vamos lanzaré todo el balde en tres

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dos uno

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[Aplausos]

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[Música]

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increíble

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[Música]

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ahí lo tienen una moneda lanzada desde

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el Empire State Building no te lastimará

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Bueno si duele un poco pero no mucho

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estarás bien

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pequeñas nubes de polvo a tu alrededor

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increíble dime cómo se sintió aquí abajo

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estaba aterrado me puse debajo y el

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viento hacia abajo del helicóptero era

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tan pesado pensé Quizá no tomamos en

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cuenta la corriente del aire

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dolió ser golpeado por monedas cayendo

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de tan lejos pero definitivamente no fue

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fatal

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Entonces por qué las monedas no son más

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peligrosas el motivo es la resistencia

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del aire

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Pues aquí y veremos si ambos tocan el

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suelo al mismo tiempo piensa en el

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experimento clásico del Martillo y la

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pluma que fueron saltados

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simultáneamente en la luna en el casi

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vacío de la superficie lunar los dos

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objetos aceleraron al mismo ritmo debido

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a la gravedad lunar y los dos seguían

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acelerando cuando tocaron el suelo al

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mismo tiempo

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repetí el experimento en la tierra

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Y claro que el martillo aterriza mucho

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antes que la pluma si miras la pluma

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Atentamente notarás que no acelera

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mientras Va cayendo en la mayoría de su

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trayecto se mueve a una velocidad

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constante conocida como su velocidad

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terminal

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la velocidad terminal se alcanza cuando

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la fuerza de gravedad que jala un objeto

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hacia abajo es igual a la fuerza de

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resistencia del aire que la empuja hacia

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arriba En este caso qué objeto el

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martillo o la pluma experimenta mayor

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fuerza de resistencia

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asumo que muchos responderán que la

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pluma porque su movimiento está

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claramente afectado por el aire pero la

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respuesta correcta es el martillo la

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resistencia del aire Es proporcional a

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la velocidad al cuadrado y el martillo

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avanza mucho más rápido que la pluma Así

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que experimenta la mayor fuerza de

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resistencia del aire pero su peso es tan

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mayor que la resistencia es

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insignificante en comparación es por eso

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que el martillo sigue acelerando

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mientras que la pluma alcanza su

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velocidad terminal antes y sigue

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moviéndose a esa velocidad todo se

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reduce a la razón entre su peso y la

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resistencia del aire

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cada objeto tiene su propia velocidad

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terminal la máxima velocidad que

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alcanzará en caída libre a través del

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aire y para experimentarlo yo mismo

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decidí hacer paracaidismo de interiores

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Esto fue asombroso fue algo increíble

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los objetos que tienen el mismo tamaño y

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forma experimentan la misma resistencia

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del aire pero si uno es más pesado aquí

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tengo dos pelotas idénticas pero a esta

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le han agregado agua Así que es más

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pesada entonces tiene una velocidad

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terminal más alta no flota a la misma

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velocidad de viento que el objeto más

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liviano

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en contraste algunos objetos son

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diferentes en tamaño y en forma como una

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persona y una bola de la cruz obviamente

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tienen pesos muy distintos y también

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experimentan fuerzas de resistencia del

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aire muy diferentes lo fundamental Es

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que la razón entre su peso y la

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resistencia del aire Es el mismo para

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ambos cuerpos Así que tienen la misma

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velocidad terminal lo que significa que

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los dos flotarán juntos en el túnel si

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transportarás al paracaidista y a la

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bola de la cruz a la estratosfera

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continuarían cayendo juntos pero la

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velocidad terminal de ambos Sería mucho

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mayor

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en 2012 Félix Von gardner saltó de un

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globo de helio a 39 kilómetros por

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encima del nivel del mar luego de tan

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solo 40 segundos de caída libre alcanzó

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una velocidad terminal de 1.300

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kilómetros por hora fue 25% más veloz

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que la velocidad del sonido

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convirtiéndolo en la primera persona en

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romper la Barrera del sonido sin estar

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en un vehículo fue capaz de hacer esto

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por la ausencia de aire a esa altitud la

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resistencia de aire es directamente

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proporcional a la densidad del aire por

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el que te estás moviendo y a esa altitud

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el aire 60 veces menos denso que al

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nivel del mar mientras continuaba su

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caída por la atmósfera más densa el

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aumento de la densidad del aire redujo

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su velocidad terminal a dos kilómetros y

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medio por encima del nivel del mar había

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disminuido a 200 kilómetros por hora

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momento en el cual abrió su paracaídas

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la lluvia también cae kilómetros pero a

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través del aire más espeso de la

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troposfera

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una de las cosas más geniales del túnel

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de viento fue ver agua flotar

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volcada desde una jarra rápidamente se

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divide en gotas del mismo tamaño que las

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de Lluvia de entre punto 5 y 4 mm de

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diámetro

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y estando ahí puedes experimentar cómo

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sería caer a la par que la lluvia

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[Música]

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tienen una velocidad terminal baja de

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tan solo 25 km por hora y para eso

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estaba ajustada la velocidad del viento

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en esta demostración lo que ven aquí es

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que las gotas de lluvia no tienen la

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forma que les dan en las caricaturas son

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más bien esféricas pero algo planas en

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la base donde chocan directamente con el

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aire si una gota es muy grande se aplana

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se hunde en el centro y brevemente se

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asemeja a un pequeño paracaídas antes de

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dividirse en gotas más pequeñas por eso

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las gotas no lastiman Aunque el granizo

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es otra historia

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[Música]

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perdí mi parabrisas completamente cada

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año en los Estados Unidos el granizo

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hiere alrededor de 20 personas desde el

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2000 ha causado cuatro muertes Eso es

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porque el granizo puede alcanzar

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velocidades terminales de más de 200

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kilómetros por hora eso es alrededor de

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10 veces la velocidad terminal de la

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lluvia pero porque es su velocidad

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terminal más alta a pesar de que el

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hielo en sí mismo es algo menos denso

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que el agua líquida

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Lo principal es que el granizo puede ser

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mucho más grande que una gota de lluvia

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se han visto piedras de granizo que

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miden más de 20 centímetros de diámetro

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la resistencia es proporcional al área

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transversal por lo que se escala con el

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radio al cuadrado Mientras tanto el peso

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se escala con el radio al cubo por lo

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tanto Mientras más grande la piedra de

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granizo mayor Será su velocidad terminal

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también tiene más masa por lo que

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acarrea más energía cinética y su golpe

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es más fuerte al caer contra algo

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las monedas alcanzan su velocidad

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terminal luego de caer tan solo 15

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metros puedes ver en esta toma que la

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velocidad promedio de las monedas en lo

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alto de la imagen Es la misma que las

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que están debajo no están acelerando han

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llegado a su velocidad terminal Así que

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no importa si soltaran monedas sobre ti

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desde 15 metros o 300 metros o 3000

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metros

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Se sentiría igual porque estarían

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avanzando a la misma velocidad

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de hecho el helicóptero no subió hasta

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la altura del Empire State Building

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porque eso no habría aumentado la

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velocidad de las monedas en absoluto y

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hubiese hecho que apuntar sea más

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difícil al final las lanzaba teniendo en

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cuenta una corriente de aire secundaria

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que se movía entre el helicóptero y tú

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entonces las monedas recorrían un narco

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de casi cuatro metros que hacía una

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curva y regresaba

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uno de los motivos por los que es

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difícil apuntar con monedas es porque

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ondean y dan vueltas al caer

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este comportamiento significa que las

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monedas no tienen En verdad solo una

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velocidad terminal las monedas tienen

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dos velocidades terminales y oscilan

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entre ellas tienen una en la cara y una

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en el borde tengo un túnel de viento que

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puede mostrarte cómo funciona eso es

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hermoso debo ver eso es genial las tiras

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así

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Adam construyó un túnel de viento

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especial para poder ver esto por sí

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mismo así que viaje a su taller en San

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Francisco para verlo este aparato es el

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original de Mi historia en los cazadores

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de mitos estoy contento de volverlo a

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encender es como ver un pedazo de

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historia cuán viejo es 19 años tiene

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edad para conducir y votar no para beber

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Hay personas mirando este video que esta

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vez Claro que no estaban

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por los agujeros que permiten que el

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aire escape este túnel de aire tiene una

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gradiente de velocidades de viento de

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alrededor de 100 kilómetros por hora en

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la base y 25 kilómetros por hora en la

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cima esto crea contra presión en los

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bajalenguas que ves aquí y esa

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contrapresión se alivia por estos

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agujeros lo suficiente como para que la

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moneda gire si una moneda tiene dos

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velocidades terminales oscilará hacia

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arriba y abajo en este túnel de viento

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como resultado Aquí vamos

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este asombroso ver como oscila verdad el

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hecho de que suba y baje y luego suba de

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nuevo Sí

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apoyada sí mira

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[Música]

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cuando en 2003 dejé caer la moneda Y

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subió y bajó yo yo todavía cada vez que

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cuento esa historia se me pone la piel

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de gallina recuerdo ese sentimiento de

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Wow hicimos otro vídeo en el Canal de

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Adam que discute este túnel de viento en

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más detalle vayan a verlo al terminar

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este

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el motivo por el que estos peniques no

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son peligrosos Es que su velocidad

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terminal es como mucho alrededor de 80

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kilómetros por hora claro no te lastimos

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ese mito Exacto

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lo claro decir es un viejo hábito

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pero algo más aerodinámico tendría una

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velocidad terminal más alta y esto ha

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llevado algunos a sugerir que lanzar un

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bolígrafo desde el Empire State Building

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podría ser letal bueno supuestamente sí

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lanzar un bolígrafo sí es tan peligroso

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como lanzar una moneda era míticamente

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peligroso sí que es supuestamente letal

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vale la pena intentarlo

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[Música]

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estos bolígrafos pesan casi el doble que

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una moneda y tienen un área transversal

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más pequeña

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bien lanzó la primera tanda esto

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aumentará la razón entre peso y

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resistencia pero será suficiente

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como no sé qué va a suceder no voy a

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poner mi cuerpo en riesgo esta vez en mi

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lugar usaremos un muñeco de pruebas

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balísticas de gel Aquí vamos en tres dos

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uno

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No eso estuvo muy cerca retrocede un

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poco tres dos uno

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muy cerca muy cerca aquí vamos 3 2 1

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casi bien tres dos uno

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casi tres dos uno bueno última vez tres

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dos uno

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se acabó

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creo que se terminaron Nos quedamos sin

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bolígrafos

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en la antepenúltima tanda que lancé casi

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no había otra corriente de aire y

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cayeron prácticamente recto y dieron

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justo debajo de donde estábamos y

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quedaron todas bien dispersas

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si el mito fuera cierto yo esperaría

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encontrar esto Claro en todas partes sí

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Esto es lo que esperaría ver y no veo ni

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uno ni tampoco vi alguna luego de lanzar

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todos vas a decirlo es verdad lo haré

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Volveré del retiro para decir mito

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descubierto los bolígrafos no son

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peligrosos al caer de grandes alturas

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bolígrafos bolígrafos sí bolígrafos de

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metal sí podrían ser peligrosos Pero

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estos son de plástico y parecen tener

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demasiada resistencia relativa a su peso

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para alcanzar una velocidad terminal

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alta algo curioso de la resistencia del

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aire Es que no solo depende del área

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transversal del objeto sino también de

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su forma esta dependencia Se aprecia en

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un número sin dimensión conocido como

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coeficiente de resistencia el

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coeficiente de resistencia está

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relacionado con cuán fluidamente el aire

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puede moverse alrededor de un objeto sin

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crear vórtices

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la palabra bala viene del francés Bull

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que significa bola y una Bullet es una

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bala pequeña exactamente como las

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primeras balas pero el coeficiente de

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resistencia de una esfera es punto 5 por

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lo que se modificó su forma para reducir

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la resistencia eventualmente se

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estableció la forma moderna de las balas

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que tiene un coeficiente de resistencia

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de entre punto uno y punto tres el

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coeficiente de arrastre es la razón por

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la que una bala ya no es una Bullet

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qué pasaría Entonces si soltaras una

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bala desde un rascacielos no lo que

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esperarías en lugar de caer con la punta

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hacia abajo una bala oscilaría y

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posiblemente acabe aterrizando de lado

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El problema es que los cilindros suelen

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caer de lado si se da la posibilidad

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pero el objeto cae con relación a la

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resistencia más alta acaba encontrando

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la resistencia más alta como la más

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estable porque no cae del lado de menos

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resistencia eso parece intuitivo las

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balas si las dejas caerán dejando

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agujeros en forma de perfil

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una bala disparada de forma vertical

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baja su velocidad mientras su energía

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cinética se transforma en energía

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gravitacional y en su punto más alto que

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puede ser de hasta 3 km de alto se

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detiene y entonces cae

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En aquel momento es lo mismo que soltar

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una bala de un edificio súper alto Al

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comenzar a caer oscilará y experimentará

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mucha más resistencia de aire que en la

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subida no recuperará mucha de esa

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energía que fue a su subida

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esto significa que para cuando toque el

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suelo su velocidad será mucho menor a

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cuando fue disparada si la bala no fue

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disparada de forma completamente

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vertical es mucho más peligrosa en lo

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más alto de su trayectoria solo el

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componente vertical de la velocidad de

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cero aún mantiene su velocidad

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horizontal Y eso combinado con el giro

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aportado a la bala por los mecanismos

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dentro del arma la mantienen moviéndose

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de punta y hacia adelante Así que

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mientras La bala desciende hacia el

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suelo acelera a una fracción

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significativa de su velocidad de

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lanzamiento

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hay cientos de casos de personas que

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fueron golpeadas y asesinadas por

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disparos de celebración en todo el mundo

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esto es accidental pero la idea de

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soltar proyectiles letales sobre

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enemigos es casi tan antigua como los

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aviones en la Primera Guerra Mundial

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estos pequeños Trozos de metal eran

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soltados desde los aviones se ven como

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clavos con plumas detrás para asegurar

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que caigan derechos se llaman fleshts

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que es pequeñas flechas en francés Pero

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algunas eran de hasta 15 centímetros de

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largo es genial

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Me encantaría crear algo

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cuán grandes eran en verdad tamaño

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parecido a un dardo algo más pesado que

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un dardo estándar típico y había una

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infinidad de formas diferentes desde una

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perspectiva militar las ventajas eran

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que no requerían ningún explosivo y era

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relativamente económico fabricarlas y

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lanzarlas podían perforar cascos y

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producir muertes o heridos graves entre

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el enemigo tallaron dardos que habían

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atravesado a un jinete y a su caballo y

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esto es demencial también me encanta la

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idea de un hombre en una cabina abierta

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de un avión de madera y la tela soltando

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manojos de edad es como lo que un niño

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imagina que es la guerra cierto le

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tiraré de mis dardos más tarde en

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Estados Unidos crearon armas similares

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llamadas Lazy dogs que eran algo más

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pesadas y que se usaron en Las Guerras

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de Corea y de Vietnam el daño que

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causaban era indiscriminado e

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impredecible Pero al menos no dejaban

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armas por explotar en el campo de

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batalla y la milicia sigue usando

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proyectiles cinéticos hoy en día por

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ejemplo para dar golpes de precisión

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terroristas los objetos en caída también

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son peligrosos para la vida civil casi

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700 estadounidenses mueren cada año al

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ser golpeados por un objeto en caída

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esto puede ser un ladrillo una teja

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suelta herramientas de construcción que

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han caído rocas desplazadas ramas de

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árboles y hasta carámbanos la muerte por

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un Caramba no es inusual pero fueron una

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preocupación real en el invierno de 2014

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cuando las calles cercanas al One World

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Trade Center fueron cerradas por el

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peligro que causaban los carámbanos de

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aquel rascacielos entonces Cuáles

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proyectiles son letales y cuáles no

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Honestamente muchos de ellos lo son la

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cantidad más baja de energía para

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fracturar un cráneo humano es alrededor

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de 68 joules así que cualquier cosa con

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una energía cinética mayor a eso

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posiblemente te mataría una gota de

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lluvia a velocidad terminal con su

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pequeña masa solo entrega dos milésimos

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de joule una moneda cayendo tiene casi

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una quinta parte de un joule pero una

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bola de béisbol o el granizo más grande

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que sea medido tienen más de 80 joules

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eso es suficiente para romper tu cráneo

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en 2014 un hombre falleció cuando lo

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golpeó una cinta métrica que cayó más de

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50

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Y esto es solo calcular por traumatismos

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contundentes la energía almacenada en

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una flechata en caída no es suficiente

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para quebrar tu cráneo pero sí puede

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aplicar una gran fuerza a un área muy

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pequeña Así que sí una moneda cayendo

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desde el Empire State Building no te

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matará un bolígrafo posiblemente tampoco

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nada que pese pocos gramos y no sea

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aerodinámico va a ser fatal pero objetos

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que pesen más de algunos cientos de

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gramos viajando a velocidad terminal son

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probablemente letales

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