¿Cuánta fuerza se necesita para empujar a un ser humano de 180 libras?

Puedes empujarlos con la fuerza que quieras; la pregunta es cuál es la aceleración resultante de esta persona de 180 libras. Para saberlo, debemos convertirnos a una unidad más razonable como kg, ya que lbs ya son una unidad de fuerza específica para la aceleración de la gravedad de la Tierra. Entonces, [math] F = ma [/ math] donde m es su masa (idealmente en kg) y a es la aceleración (m / s²). Su aceleración es en realidad lo que describirá cómo se mueven después de ser empujados.

Pero, por supuesto, no es tan simple. Presumiblemente, esta persona de 180 lb (81.6 kg) no está flotando en el espacio, sino que descansa sobre una superficie con algún coeficiente de fricción estática.

Entonces, para empujarlos lo suficientemente fuerte como para que realmente se muevan, debes empujarlos al borde de superar la fuerza de fricción estática entre la persona y cualquier superficie sobre la que descansen.

Así que queremos [matemáticas] F_ {push} -F_ {fricción} = 0 [/ math] de manera que para cualquier [matemática] F> F_ {push} [/ math], el cuerpo se moverá. La fuerza de fricción estática es [math] \ mu_s * N [/ math], o el coeficiente de fricción estática (específico del material) multiplicado por la fuerza Normal , que, suponiendo que el cuerpo descansa sobre una superficie paralela a la superficie de la Tierra, m * g-g es la aceleración debida a la gravedad en la superficie de la Tierra.

Maldita sea … Ya escribí esta respuesta completa antes de ver tus detalles. Voy a presentarlo de todos modos, pero si quieres convertir esto en un problema de aerodinámica, mi mejor consejo es “solo pruébalo”. *

* Will Waalkes no es responsable de ninguna lesión o propiedad dañada como resultado de la experimentación con patinetas voladoras.

180 libras es una fuerza, la fuerza de la gravedad en el humano. Presumiblemente, la persona está cerca del nivel del mar en la tierra, no en la luna, por lo que podemos convertir la fuerza de gravedad en su cuerpo de manera confiable a unos 81 kg, una cantidad de masa.

Ahora su pregunta podría ser cuánta fuerza se necesita para empujar a un ser humano de masa de 81 kg. Esta pregunta tiene una respuesta trivial, ninguna, porque omitiste parte de la pregunta. ¿Qué tan rápido quieres que el humano acelere? Si tuviera que proporcionar este número, por ejemplo, aceleración = 10 m / seg ^ 2, puede usar la fórmula bien conocida

F = ma, donde F es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración.

Si desea incluir problemas adicionales como la fricción, eso complicará el asunto.

No hay suficiente información

¿El humano está de pie en una flor? ¿Esa flor tiene fricción? ¿Cuánto cuesta?

¿Está el humano parado al lado de la pared? ¿Cuál es la fuerza máxima que puede resistir la pared?

¿Hay alguna otra fuerza actuando en humanos?

Si no, entonces se necesita una fuerza pequeña e infinita (puedes mirar a ese ser humano como si estuviera flotando en el espacio vacío), algo tan pequeño como: 0.000000000000000000000001 N e incluso más pequeño, esto es solo un número que puede ayudarte a imaginar una fuerza muy pequeña . Eso es porque no hay otras fuerzas que se opondrían a nuestra pequeña fuerza infinita.

Lo siento si hay algún error de gramática.