A medida que las cosas se vuelven más altas y más altas, ¿por qué es más fácil para ellos caerse?

Dinero y poder. En los 6 pies 4 pulgadas (193 cm), Abraham Lincoln se alzaría por encima de Barack Obama, pero incluso él es alrededor de 3 pulgadas (8 cm) más alto que el estadounidense promedio. Confirmando la correlación, un estudio reciente encontró que los candidatos más altos tienden a recibir más votos.

Fuente: Cómo crecer más alto a cualquier edad

Incluso para los hombres, un cuerpo larguirucho podría ser una bendición mixta, si eso significa que las personas también prestan más atención a sus otras dotaciones. Un estudio examinó recientemente los juicios de las mujeres sobre el tamaño del pene. Curiosamente, cuanto más alto era el hombre, más importante era el tamaño de su pene para determinar su atractivo general. Tal vez los hombres de mayor estatura elevaron las expectativas de las mujeres, por lo que fueron juzgadas con especial dureza si no lograban obtener el grado. No es siempre cierto lo que dice la gente sobre los hombres con pies grandes, después de todo.

Tal vez esto pueda explicar por qué las personas más altas son mucho más propensas a sufrir lesiones a lo largo de su vida; Las mujeres que miden más de 5 pies y 8 pulgadas tienen el doble de probabilidades de fracturarse la cadera que las mujeres que miden solo 5 pies 2 pulgadas.

Los resultados podrían arruinar años de tu vida; entre los ciudadanos de larga vida de Cerdeña, las personas más altas vivieron menos de dos años menos que sus vecinos más pequeños. Otro estudio, de 1.3 millones de españoles, encontró que cada centímetro adicional en altura se afeitó 0.7 años desde la expectativa total de vida.

Todos estos factores son meras correlaciones, por supuesto. Hay muchas excepciones que rompen todas las reglas. Todos hemos sido sometidos a la lotería de biologys, pero parece que los premios se han distribuido de manera uniforme, sea cual sea el tamaño de su cuerpo. Quizás todas estas estadísticas realmente prueban el viejo adagio correcto: no es el tamaño de tu cuerpo el que determina tu destino, sino la forma en que lo usas. Y ese es el largo y el corto de la cuestión.

Las ecuaciones matemáticas complejas son muy buenas para describir cómo funciona el momento de fuerza para los matemáticos y físicos entre nosotros, pero no todos pueden seguirlos.

Así que lo describiré de una manera más simple sin ecuaciones con un ejemplo de la vida real.

Piensa en una gran roca que quieras mover. Esta roca pesa 500 kilos (1.100 libras).

No puedes levantar la roca, ni siquiera puedes empujarla. Pero sabes que con un nivel y un fulcro podrías ser capaz de rodarlo.

Así que obtienes una palanca corta de unos 50 cm de largo (poco más de 1,5 pies) y tratas de levantar la roca.

Probablemente aún no puedas mover la roca, pero podrías hacer que se tambalee un poco.

Su próximo intento sería obtener la palanca más larga que pueda encontrar, tal vez alrededor de 1,5 metros (un poco más de 4 pies) de largo. Ahora puedes hacer que la roca se mueva, pero es una gran lucha y después de un par de intentos, has movido la roca una corta distancia pero estás agotado.

Tienes la palanca más larga disponible, ¿qué más puedes hacer?

Obtenga una tubería larga, digamos 3 metros (más de 9 pies) de largo y deslícela sobre el extremo de la palanca.

Ahora tiene una palanca larga que hace que sea mucho más fácil mover la roca. Incluso podría ser capaz de rodar con una sola mano.

De esto aprendes que cuanto más corta es la palanca, más difícil es pivotar algo en la parte inferior, pero cuanto más tiempo hagas la palanca, más fácil será moverla aunque nada más haya cambiado.

Ahora, simplemente oriente la palanca verticalmente y podrá ver que cuanto más larga (más alta) es la palanca, más fácil es forzarla en el punto de pivote.

Como Jake Alerenda muestra tan hábilmente, es posible que matemáticos y físicos le muestren fórmulas que describan con gran precisión cuánta fuerza se necesita para empujar algo a determinadas alturas (o longitudes).

Sin embargo, en el uso práctico y cotidiano, piense en cómo una palanca más larga significa que necesita menos fuerza para volcar algo.